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9.5 模拟集成电路 2.集成定时器的其他应用 (1)施密特触发器 施密特触发器的电路连接如图9-5-47(a)所示。图9-5-47(b)是输入为三角波时的输出波形。通过改变5脚(VC)的电压,可改变两个阈值。 (2)路灯自动控制器 如图9-5-48所示为路灯自动控制器的原理图,其中VT为光敏三极管3DU。有光照时,c-e之间的电阻值变小;光暗时,c-e间的电阻值就变大。RP为可变电阻,L受控于小灯泡,白天因光线亮,光敏管3DU c-e之间的电阻值下降,⑥脚分得的电压大于(2/3)VCC(4V),定时器的输出端③脚为低电平,所以小灯泡HL不亮。天黑时光敏管c-e间电阻值增大,使低触发端②脚电压小于(1/3)VCC(2V),于是③脚输出高电平,小灯泡HL发光。调节RP可调节灯的亮度。 9.5 模拟集成电路 9.5 模拟集成电路 (2)路灯自动控制器 如图9-5-48所示为路灯自动控制器的原理图,其中VT为光敏三极管3DU。有光照时,c-e之间的电阻值变小;光暗时,c-e间的电阻值就变大。RP为可变电阻,L受控于小灯泡,白天因光线亮,光敏管3DU c-e之间的电阻值下降,⑥脚分得的电压大于(2/3)VCC(4V),定时器的输出端③脚为低电平,所以小灯泡HL不亮。天黑时光敏管c-e间电阻值增大,使低触发端②脚电压小于(1/3)VCC(2V),于是③脚输出高电平,小灯泡HL发光。调节RP可调节灯的亮度。 9.5 模拟集成电路 9.5 模拟集成电路 (3)触摸台灯集成电路 如图9-5-49所示是一片555时基电路,在这里接成单稳态电路。平时由于触摸片P端无感应电压,电容C1通过555的⑦脚放电完毕,③脚输出为低电平,继电器KS释放,电灯不亮。 555时基电路的触发端,使555时基电路的输出由低电平变成高电平,继电器KS吸合,电灯点亮。同时,555时基电路的⑦脚内部截止,当需要开灯时,用手触碰一下金属片P,人体感应的信号电压由C2加至电源电压便通过R1给C1充电,这就是定时的开始。 当电容C1上的电压上升至电源电压的2/3时,555时基电路的⑦脚导通使C1放电,使③脚的输出由高电平变回到低电平,继电器释放,电灯熄灭,定时结束。 9.5 模拟集成电路 本章小结 集成电路是把晶体二极管、晶体三极管、电阻、电容等元器件,或者一个单元电路、功能电路制作在一个硅单晶片上,经封装后构成的。它有重量轻、耗电少、可靠性高和寿命长等优点。集成电路按功能不同分类可分为模拟集成电路和数字集成电路。集成电路的主要参数有增益、静态工作电流和最大输出功率等。 数字集成电路是指传输和处理数字信号的集成电路,其特点是工作于开关状态。 TTL和CMOS电路是最常用的两种数字集成电路。TTL的参数主要有电源电压、输入电压、输入电流和输出短路电流。CMOS的参数主要有电源电压、最大输入电压、最小输入电压、最大输入电流和最大允许功耗等。 集成运算放大器是一种集成化的高增益的多级直接耦合放大器;根据一个集成电路封装内包含的运放单元的数量,可分为单运放、双运放和四运放。555集成定时电路是一种中规模集成电路,具有功能强、使用灵活和适用范围宽等特点,并被广泛应用。 * 9.5 模拟集成电路 (2)双运放集成电路 双运放集成电路是将两个互相独立的运放封装在一个集成电路内,它们共用正、负电源连接端。双运放集成电路包括通用型、高阻型、宽带型和低噪音型等,较常用的型号有LM158、TL082、LF353和NE5532等。 1)通用型双运放 LM158是通用型双运放集成电路,内含两个独立的高增益的内部频率补偿的运放。LM158既可使用双电源[±(1.5~15)V],也可使用单电源(3~30V),如图9-5-30所示。双运放LM158的主要参数见表9-26。 9.5 模拟集成电路 9.5 模拟集成电路 双运放集成电路LM158一般为8脚双列直插式封装,其引脚排列如图9-5-31所示,其中3脚、2脚和1脚为一个运放,5脚、6脚和7脚为另一个运放,8脚与4脚分别为正、负电源端。LM158的典型应用电路如图9-5-32所示。 9.5 模拟集成电路 9.5 模拟集成电路 9.5 模拟集成电路 2)高阻型双运放 TL082是结型场效应管输入级高阻型双运放集成电路,输入阻抗高达1012Ω,电源电压为±(3~15)V,最大允许功耗为680mW,单位增益带宽为3MHz,转换速率为13V/μs,具有内频率补偿和输出短路保护功能。TL082的主要参数与TL081完全一样,见表9-23。 双运放集成电路TL082通常为8脚双列直插式封装,引脚排列如图9-5-33所示。在需要两个运放的电路中,采用双运放更加方便。如图9-5-34所示为采用了TL082的正交振荡器电路,可以获得正弦和余弦信
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