数字电子技术基础第五版第九章-阎石、王红、清华大学.ppt

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10.4.4 用施密特触发器构成的多谐振荡器 10.4.5 石英晶体多谐振荡器 1922年   美国 卡第提出用石英压电效应调制电磁振荡的频率。   巴黎广播电台首先用严济慈制作的石英振荡片实现了无线电播音中的稳频,随后各国相继采用,使无线广播振荡电磁回路稳频成为压电晶体的最重要应用之一。 10.5 555定时器及其应用 10.5.1 555定时器 (数/模混合IC) 一、电路结构 由电压比较器(C1,C2) 触发器 输出缓冲器(G3,G4) OC输出的三极管(TD) 组成 输 入 输 出 0 X X 0 导通 1 0 导通 1 不变 不变 1 1 截止 1 1 截止 10.5.2 用555定时器接成施密特触发器 工作原理 输 入 输 出 0 X X 0 导通 1 0 导通 1 不变 不变 1 1 截止 1 1 截止 10.5.3 用555定时器接成单稳态触发器 输 入 输 出 0 X X 0 导通 1 0 导通 1 不变 不变 1 1 截止 1 1 截止 性能参数: 暂稳态输出的宽度 10.5.4 用555接成多谐触发器 输 入 输 出 0 X X 0 导通 1 0 导通 1 不变 不变 1 1 截止 1 1 截止 10.5.4 用555接成多谐触发器 如希望q50%? 10.6用multisim分析脉冲电路 例:分析下图用555定时器接成的多谐振荡器。求出输出电压的波形和震荡频率。 《数字电子技术基础》第五版 第九章 脉冲波形的产生和整形 9.1 概述 描述矩形脉冲特性的主要参数 脉冲幅度 脉冲宽度 上升时间 下降时间 脉冲周期 占空比 获取方式: 无稳态多谐振荡电路:能自行产生矩形脉冲波形信号的自激振动电路。 整形电路:将输入的非矩形信号或者特征不符合要求的矩形脉冲整理成符合要求的矩形脉冲信号。 9.2 施密特触发器 9.2.1 用门电路组成的施密特触发器 T+ TH A V R R R V V 2 1 2 + = = TH T V R R V ) ( 2 1 1 + = + = * TH A I V V V 时,进入传输特性的放大区 当 上升至 = = * OL I V V 0 0 。 时, 当 - ˉ? -? O O A V V V I V -? 正向阈值电压 = * TH A I V V V 时, 当 下降至 = = * OL I V V 0 VDD 。 时, 当 ? ?? ? ? O O A V V V I V ?? TH T V R R V ) ( 2 1 1 - = - T- DD TH A R R R -V V V V ) 2 1 1 + - = = DD (V 负向阈值电压 同相输出 反相输出 9.2.2 集成施密特触发器 一、双极型IC 1. 2. 器件实例 74 13 9.2.3 施密特触发器的应用 用于波形变换 用于鉴幅 脉冲整形 9.3 单稳态触发器 特点: ①有一个稳态和一个暂稳态。 ②在外界触发信号作用下,能从稳态→暂稳态,维持一段时间后自动返回稳态。 ③暂稳态维持的时间长短取决于电路内部参数。 一、微分型 G1和G2为CMOS门 2、性能参数计算 输出脉冲宽度 输出脉冲幅度 恢复时间 分辨时间 二、积分型 G1和G2为TTL门 2. 性能参数计算 输出脉宽: 10.3.2 集成单稳态触发器 电路结构与工作原理 (74 121) 微分型单稳 控制附加电路 使用外接电阻 使用内接电阻 10.4 多谐振荡器(自激振荡,不需要外加触发信号) 10.4.1 对称式多谐振荡器 一、工作原理(TTL) (1)静态(未振荡) 时应是不稳定的 二、电压波形 三、振荡频率计算 10.4.2 非对称式多谐振荡器 一、工作原理(CMOS) 二、电压波形 10.4.3 环形振荡器 一、最简单的环形振荡器 二、实用的环形振荡器 (TTL) 《数字电子技术基础》第五版

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