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8.4 555定时器及其应用 集成555定时器 集成555定时器 6.1 集成555定时器 6.1 集成555定时器 6.1 集成555定时器 6.1 集成555定时器 6.1 集成555定时器 6.1 集成555定时器 施密特触发器 6.2 施密特触发器 施密特触发器的应用 施密特触发器的应用 8.4.3 用555定时器组成单稳态触发器 6.4 单稳态触发器 6.4 单稳态触发器 ②外加触发信号,电路转换到暂态,输出为1 ③触发信号消除后,电容充电电路自动转换到稳态输出为0 ①没有触发信号时( υi )电路处于稳态,输出为0 1 3 VCC VCC vI 用555定时器组成单稳态触发器 1. 电路组成及工作原理 1 0 1 T导通 0 1 1 工作原理:稳态(Vi=“1”,VO=“0”,VC=“0”) 0 0 1 1 T截止 1 1 工作原理:暂稳态(Vi=“1”→“0”,VO=“0” →“1”) 0 0 VC↑ 1 1 0 1 T导通 1 1 1 自动返回阶段(VC=“1”→“0”,VO=“1” →“0”) VC=2VCC/3 0 VC↓ 0 进入保持 状态 0 uI=1时uO=0,uC=0, 稳态。 uI下降沿,uO由0跳变为1,转入暂稳态。 暂稳态时,T截止,C充电。,uC由0V 上升,在uC上升到2/3VCC之前,电路保持暂稳态不变。 uC上升至2/3VCC时,uO由1变0,T导通,C经T放电,uC下降至0V,重新转入稳态。 当暂稳态结束后,电容C通过放电三极管 T放电,时间常数 τ2=RCESC,经过(3~5)τ2后,电容C放电完毕,恢复过程结束。 tw=RC1n3≈1.1RC 4、)工作波形及输出脉宽的计算 电路是可重复触发的单稳? ①脉冲宽度调制器 工作波形 555组成的单稳态的应用: ② 用555定时器组成可重复触发单稳 8.4.4 用555定时器组成多谐振荡器 1、电路组成 R1 R2 T C1 C2 + - - + (4) R S 5 k? 5 k? 5 k? 1 RD VCC (8) G (1) (2) (5) (6) (7) C ) ( - CC V - 1 R - 2 R 1、)电路第一暂态,输出为1。电容充电,电路转换到第二暂态,输出为0 2、工作原理 2、)电路第二暂稳态,电容放电,电路转换到第一暂态 T C1 C2 + - - + (4) R S 5 k? 5 k? 5 k? 1 RD VCC (8) G (1) (2) (5) (6) (7) C ) ( - CC V - 1 R - 2 R 8.3.1 由CMOS门电路组成的多谐振荡器 1. 电路组成 v I D 1 D 2 T P T N v O1 R C D 4 D 3 T P T N v O G 1 G 2 + V DD VC 组成的多谐振荡器 .υo1 =1, υo =0 时,电容充电, υI增加; υo1 =0, υo =1 时,电容放电, υI下降; υo1与υo反相,电容接在υo与υI之间: 2. 工作原理 假定 电路初态: =1 v O 1 =0 v O v C = 0V 电容充电 v C v I v I 当 =VTH 时, 迅速使G1导通、 G2截止 电路进入第二暂态 v O2 =1 v O1 =0 =0 v O 1 =1 v O (1)第一暂稳态(初态)电容充电,电路自动翻转到第二暂稳态 v I v O 1 v O vI VDD VTH 0 t t vO VDD 0 (2)第二暂稳态电容放电,电路自动翻转到第一暂稳态 电容放电 v C v I v I 当 =VTH 时, 迅速使得G1截止、G2导通 电路返回第一暂稳态 υ O2 =0 υ O1 =1 2. 工作原理 v I v O 1 v O T=RC1n4≈1.4RC 由门电路组成的多谐振荡器的振荡周期T取决于R、C电路和 VTH,频率稳定性较差。 3. 振荡周期的计算 vI(0+) ?0;vC(?) ? VDD ? =RC, t = t2-t1 T1 : vI(0+) ?
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