第8章脉冲波形的变换与产生.ppt
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1、1,第八章脉冲波形的变换与产生,数字电子电路,2,第八章 脉冲波形的变换与产生,概述,8.3 多谐振荡器,8.1 单稳态触发器,8.4 555定时器的原理和应用,8.2 施密特触发器,3,概述,数字电路区别于模拟电路的主要特点之一是:它的工作信号是离散的脉冲信号。最常用的脉冲信号是方波(矩形波)。如何产生方波以及对不理想的方波如何整形,是本章讨论的重点。,4,8.1 单稳态触发器,特点:,1、输出端只有一个稳定状态,另一个状态则是暂稳态。,2、加入触发信号,电路由稳态转入暂稳态。,3、经过一定时间以后,电路又会自动返回 原来的 稳定状态。,(1)没有触发信号时电路工作在稳态:当没有触发信号时,
2、ui为低电平。因为门G2的输入端经电阻R接至VDD,VA为高电平,因此uo2为低电平;门G1的两个输入均为0,其输出uo1为高电平,电容C两端的电压接近为0。这是电路的稳态,在触发信号到来之前,电路一直处于这个状态:uo11,uo20。,0,0,1,1,1、用CMOS或非门组成:,一、由门电路组成的微分型单稳态触发器,6,1,1,0,(2)外加触发信号使电路由稳态翻转到暂稳态 当正触发脉冲ui到来时,门G1输出uo1由1变为0。由于电容电压不能跃变,uA也随之跳变到低电平,使门G2的输出uO2变为1。这个高电平反馈到门G1的输入端,此时即使ui的触发信号撤除,仍能维持门G1的低电平输出。但是电
3、路的这种状态是不能长久保持的,所以称为暂稳态。暂稳态时,uo10,uo21。,7,0,0,1,1,(3)电容充电使电路由暂稳态自动返回到稳态 在暂稳态期间,VDD经R和G1的导通工作管对C充电,随着充电的进行,C上的电荷逐渐增多,使uA升高。当uA上升到阈值电压UT时,G2的输出uo2由1变为0。由于这时G1输入触发信号已经过去,G1的输出状态只由uo2决定,所以G1又返回到稳定的高电平输出。uA随之向正方向跳变,加速了G2的输出向低电平变化。最后使电路退出暂稳态而进入稳态,此时uo11,uo20。,脉冲宽度:tp=0.7RC,当Vth=VDD/2时,tw=RCln2,9,电路的改进,当ui的
4、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。,t1,当 ui 发生负跳变后:uo1 和uA跟着正跳变,uo2 立即下跳(暂稳态)。,在ui负脉冲到来以前(稳态):,R较小,2、用与非门组成:,1,0,1,uo1=0,uo2=1,0,Uo1向C充电,uA下降。,uA=UT时:uo2上跳。,之后uA继续下降。,Ui负脉冲过后,uo2保持高电平。,CMOS门电路:,12,稳态时,ui1,G1、G2均导通。uo10,uA0,uo20。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
5、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。,(补充)积分型单稳态触发器:,GND,13,二、集成单稳态触发器,1、不可重复触发的集成单稳态触发器:,74 121是一种不可重复触发的集成化单稳态触发器。包括触发信号控制电路、微分型单稳态触发器及输出缓冲电路。单稳输出脉冲的宽度,主要由外接的定时电阻(R)和定时电容(C)决定。,14,74 121管脚图,15,74LS121功能表,16
6、,74LS121的使用方法(P393):,1.采用内部定时电阻(2K):9脚接到14脚。,tW=R Cln2,单位:RT:k、CT:Pf、tW:nS,定时电容接在10、11脚之间,定时电阻有两种选择:,2.采用外部定时电阻(1.440K):9脚悬空,电阻接到11、14脚之间。,17,2、可重复触发的集成单稳态触发器:,MC14528管脚图,MC14528是一种可重复触发的集成单稳态触发器。包括三态门、积分型单稳态触发器控制电路及输出缓冲电路。,18,MC14528功能表,与前一种单稳态触发器的区别:当电路处在暂稳态,再来触发信号,暂稳态的时间将增加tw,即可重复触发。,19,三、单稳态触发器的
7、应用,单稳的应用多种多样,如:定时、延时控制、整形(消噪)、多谐振荡器等等。,1、延时控制:,利用单稳可以取得延时作用,延长的时间可以通过 R、C调节。,t0,t1,t2,t3,用波形图表示如下:,用波形图表示如下:,移位寄存器清零,移位寄存器串行输入为1,循环重新开始,2、脉冲的定时,只有在tw时间内,与门才开门,信号A才能通过与门,24,8.2 施密特触发器,一、门电路组成的施密特触发器,假设非门的阈值电压VTH=VDD/2,R1 R2,当vi由高电压下降:,回差电压VT,当vi由0升高:,达到阈值电压VTH,达到阈值电压VTH,二、集成施密特触发器:,1、TTL集成施密特触发器,开始T1
8、截止T2饱和,开始T1饱和T2截止,迅速导致T1截止 T2饱和,迅速导致T1饱和T2截止,当vi下降:,当vi升高:,由于R2R3,所以T1饱和时的vE低于所以T1饱和时的vE,使转变时的输入电压VT+高于VT-,两者差称回差电压VT,2、CMOS集成施密特触发器,vi=0:,当vi由高电平下降过程是上述的逆过程,T1、T2导通,T4、T5截止,vo 高电平,vo 高电平,vi升高:,当viVth,T4 先导通,开始T5截止,继续增大vi直到T1、T2 趋于截止,vo 开始减少。,导致T1、T2迅速截止,vo=0,当vi-vS5 Vth:,28,集成施密特触发器:,29,三、施密特触发器应用举
9、例:,1、波形变换:,30,2、脉冲整形与抗干扰:,3、脉冲鉴幅:,32,4、组成的单稳态触发器,33,34,8.3 多谐振荡器,矩形波发生器又称多谐振荡器。它可以由分立元件构成,也可以由集成电路构成。,一、门电路组成的多谐振荡器:,利用逻辑门电路的传输延迟时间,将奇数个与非门首尾相接,就可以构成一个简单的环形振荡器:,设 uo3 的初始状态为0:,0,1,0,1,0,1,用波形图来表示,则为:,优点:电路结构简单,所用元件少。,缺点:频率太高,并且不可调整。,36,在原电路的基础上添加RC延时电路,便可以克服上图的不足:,假设:开始时uo=0,电容上的电流,uA下降,uAUT时,uo不反转。
10、,38,当uA=UT时,uo反转,uo1、uo2也一起反转。,39,由于电容电压不能 突变,当uo1 发生下跳时,uA有一突变。,40,t1 后,uo2uo1,电容反向充电,uA上升。,只要uAUT,uo就不反转。,t1,41,当uA=UT 时(t2),uo、uo1、uo2再次反转。,t2,42,由于uo1上跳,电容电压不能突变,所以uA上跳,然后uA开始下降,43,二、RC耦合式振荡器,1、对称式:,这个电路有两个缺点:,一是不容易起振;,二是电路振荡频率的稳定 性较差,容易受温度、元件性能、电源波动等因素的影响。,(a),(b),通常,将两个电阻改接成如图(b)示,只要适当选择它们的大小,
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