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数字电子技术基础6电路的改进当ui的宽度很宽时,可在单稳态触发器的输入端加一个RC微分电路,否则,在电路由暂稳态返回到稳态时,由于门G1被ui封住了,会使uo2的下降沿变缓。数字电子技术基础6稳态时,ui=1,G1.G2均导通。uo1=0,uA=0,uo2=0。ui负跳变到0时,G1截止,uo1随之跳变到1。由于电容电压不能跃变,uA仍为0,故门G2截止,uo2跳变到1。在G1.G2截止时,C通过R和G1的导通管放电,使uA逐渐上升。当uA上升到管子的开启电压UT时,如果ui仍为低电平,G2导通,uo2变为0。当ui回到高电平后,G1导通,C又通过R和G1的导通管充电,电路恢复到稳定状态。数字电子技术基础6TR-A.TR-B是两个下降沿有效的触发信号输入端,TR+是上升沿有效的触发信号输入端。Q和Q是两个状态互补的输出端。Rext/Cext、Cext是外接定时电阻和电容的连接端,外接定时电阻R(R=1.4kΩ~40kΩ)接在VCC和Rext/Cext之间,外接定时电容C(C=10pF~10μF)接在Cext(正)和Rext/Cext之间。74121内部已设置了一个2kΩ的定时电阻,Rin是其引出端,使用时只需将Rin与VCC连接起来即可,不用时则应将Rin开路。74121的输出脉冲宽度:tp≈0.7RC数字电子技术基础6TR-A、TR-B是两个下降沿有效的触发信号输入端,TR+A、TR+B是两个上升沿有效的触发信号输入端。Q和Q是两个状态互补的输出端。Rext/Cext、Cext、Rin3个引出端是供外接定时元件使用的,外接定时电阻R(R=5kΩ~50kΩ)、电容C(无限制)的接法与74121相同。RD为直接复位输入端,低电平有效。当定时电容C>1000pF时,74122的输出脉冲宽度:tp≈0.32RC数字电子技术基础6二、由555定时器构成的单稳态触发器数字电子技术基础6PPT文档演模板OfficePPT*数字电子技术基础6数字电子技术基础6数字电子技术基础6★本章基本内容在前面各章的讨论中,常常需要用到各种幅度、宽度以及具有陡峭边沿的脉冲信号,如触发器就需要时钟脉冲(CP),等等。事实上,现代电子系统都离不开脉冲信号。获取这些脉冲信号的方法通常有两种:①直接产生;②利用已有信号变换得到。与产生模拟信号要用模拟振荡器一样,产生脉冲信号要用脉冲振荡器。脉冲波形变换则包括脉冲宽度、幅度、相位及上升和下降时间等等的改变,通过变换,使这些特性符合要求。本章将介绍常用的脉冲变换电路——单稳态触发器和施密特触发器,脉冲产生电路——多谐振荡器,和一种多用途的定时电路——555定时器。数字电子技术基础6第六章
脉冲波形的产生和整形
6.1施密特触发器6.2单稳态触发6.3多谐振荡器数字电子技术基础6*集成施密特触发器*特性与原理*应用举例数字电子技术基础6一、由门电路构成的施密特触发器施密特触发器是一种能够把输入波形整形成为适合于数字电路需要的矩形脉冲的电路。0101数字电子技术基础60111数字电子技术基础61010数字电子技术基础60110数字电子技术基础60101数字电子技术基础6下限阈值电压上限阈值电压回差电压(滞后电压):ΔUT=UT+-UT-前面介绍的施密特触发器的回差电压为:ΔUT=UT+-UT-=UT-(UT-UD)=UD=0.7V缺点是回差太小,且不能调整。数字电子技术基础6施密特触发器是具有滞后特性的数字传输门。①电路具有两个阈值电压,分别称为正向阈值电压和负向阈值电压,二者的差值称为回差。输出电平的变化滞后于输入,形成回环。②与双稳态触发器和单稳态触发器不同,施密特触发器属于“电平触发”型电路,不依赖于边沿陡峭的脉冲。特点:数字电子技术基础6集成施密特触发器数字电子技术基础6二、由555定时器构成的施密特触发器1.555定时器4.5~16V电压控制端高电平触发端低电平触发端复位端低电平有效放电端数字电子技术基础6555定时器是一种多用途的数字——模拟混合集成电路,可以方便的构成施密特触发器,单稳态触发器和多谐振荡器。双极型产品型号最后数码为555,CMOS型产品型号最后数码为7555。CB555的功能表输入输出RDVI1VI2VOTD状态0??低导通12VCC/3
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