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教本首页课程名称数字电子技术授课学时安排2学时授文档.doc

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教 案 首 页 课程名称 数字电子技术 授课学时安排 2学时 授课题目,内容(章、节) 第六章 脉冲的产生与整形电路 第一节 概述 第二节 施密特触发器 教学目的,要求 掌握施密特触发器的工作原理特点、电压传输特性、回差的概念、应用。 掌握单稳态触发器的常用电路形式、工作特点,集成单稳态触发器的参数计算、应用。 教学重点与难点 三种电路的特点、重要参数、应用。 教学方式,方法与手段 教学方式:教学难点的解决方法;学生提问,互相讨论,老师总结 教学方法:启示法 教学手段:课堂讲授法 使用教具 课堂教学 教学参考资料 《数字电子技术基础》张克农主编 高等教育出版社 课后作业 P171 6.1、6.2、 备注 第六章 脉冲的产生与整形 6.1 概述 1. 脉冲信号: 脉冲信号是指一种持续时间极短的电压或电流波形,如图所示。 图(a)是方波,图(b)是矩形波,图(c)是尖顶脉冲, 图(d)是锯齿波,图(e)是钟形脉冲。它们都可以通称为“脉冲信号”。 脉冲波形的不同形状 2. 在数字电路中,要控制和协调整个系统的工作,常常需要时钟脉冲(CP)信号,获得这种矩形脉冲的方法:一是利用多谐振荡器直接产生,二是通过整形电路变换得到。多谐振荡器可通过门电路、石英晶体或集成555定时器三种方式构成。整形电路可分为施密特触发器或单稳态触发器,它们可以使脉冲的边沿变得陡峭,形成满足要求的矩形脉冲,脉冲波形的特性主要用图中所示的参数来描述。 描述矩形脉冲的主要参数 描述矩形脉冲的主要参数 6.2 施密特触发器 工作原理 特点:⑴ 施密特触发器有两个稳定状态,其维持和转换完全取决于输入电压的大小。⑵ 电压传输特性特殊,有两个不同的阈值电压(正向阈值电压 和负向阈值电压 )。⑶ 状态翻转时有正反馈过程,从而输出边沿陡峭的矩形脉冲。 2.电压传输特性 3.回差 4.逻辑符号 左图中输入与输出为反相关系,又称作施密特触发器与非门 右图中输入与输出为同相关系,又称作施密特触发器与门 5.工作波形: 为施密特触发器与非门的波形 施密特触发器的应用 1.用于波形变换 三角波、正弦波及其它不规则信号→矩形脉冲。 如图所示为用施密特触发器将正弦波变换成同周期的矩形脉冲。 2.用于脉冲整形 当传输的信号受到干扰而发生畸变时,可利用施密特触发器的回差特性,将受到干扰的信号整形成较好的矩形脉冲,如下图所示。 3.用于脉冲幅度鉴别 如输入信号为一组幅度不等的脉冲,可将输入幅度大于 的脉冲信号选出来,而幅度小于 的脉冲信号则去掉了。 教 案 首 页 课程名称 数字电子技术 授课学时安排 2学时 授课题目,内容(章、节) 第六章 脉冲的产生与整形电路 第三节 单稳态触发器 教学目的,要求 掌握单稳态触发器的常用电路形式、工作特点,集成单稳态触发器的参数计算、应用。 教学重点与难点 单稳态触发器的常用电路形式、工作特点 教学方式,方法与手段 教学方式:教学难点的解决方法;学生提问,互相讨论,老师总结 教学方法:启示法 教学手段:课堂讲授法 使用教具 教学参考资料 《数字电子技术基础》张克农主编 高等教育出版社 课后作业 P171 6.5 备注 6.3 单稳态触发器 单稳态触发器有两个状态:一个是稳定状态,另一个是暂稳状态。当无触发脉冲输入时,单稳态触发器处于稳定状态;当有触发脉冲时,单稳态触发器将从稳定状态变为暂稳定状态,暂稳状态在保持一定时间后,能够自动返回到稳定状态。 微分型单稳态触发器( 微分型单稳态触发器 (b) 电源接通后,在没有外来触发脉冲时(uI为高电平)电路处于稳定状态:uO1= UOL,uO=UOH。为此,必须保证RdRON(开门电阻),RROFF(关门电阻)。根据稳态时的部分电路图所示的等效电路, 非门G2的输入 稳态时的部分电路 为了讨论方便,假定uI2 = UOL, 则此时电容C上没有电压。 稳态时的部分电路 二、集成单稳态触发器 集成单稳态触发器分为可重触发型和不可重复触发型两种。不可重触发单稳态触发器,是指在暂稳定时间tw之内,若有新的触发脉冲输入,电路不会产生任何反应,如图(b)所示。可重触发单稳态触发器,是指在暂稳定时间tw之内,若有新的触发脉冲输入,可被新的触发脉冲重新触发,如图(c)所示。 图 图(a)触发信号ui;(b)不可重触发输出波形;(c)可重触发输出波形 ui (a) (b) (c) 1.CMOS集成单稳态触发器 CC4528B的引脚图如图所示。 图 图(b) CC4528B引脚图 CC4528B 2.TTL集成单稳态触发器 常用的TTL集成单稳态触发器,有不可重触发单稳态触发器54LS121/74LS121,

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