数字电路基础 第6章.ppt

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1、第6章脉冲产生电路6.1集成555定时器6.2多谐振荡器6.3单稳态触发器6.4施密特触发器本章小结习题6.1集成555定时器第6章脉冲产生电路555定时器是将模拟电路和数字电路集成于一体的电子器件。它使用方便,带负载能力较强,目前得到了非常广泛的应用。一、555定时器电路结构内部逻辑图:6.1集成555定时器第6章脉冲产生电路二、555定时器工作原理逻辑符号及引脚分布图:6.2多谐振荡器第6章脉冲产生电路6.2.1由门电路构成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、环形多谐振荡器利用逻辑门电路的传输延迟时间,将

2、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。(a)电路图(b)波形图N为大于、等于3的奇数。6.2多谐振荡器第6章脉冲产生电路二、RC环形多谐振荡器:防止发生负突跳时流过输入端钳位二极管的电流过大。振荡脉冲周期T:T=tw1+tw2=2.2RC6.2多谐振荡器第6章脉冲产生电路三、CMOS门电路构成的多谐振荡器CMOS多谐振荡器6.2.2由555定时器构成多谐振荡器(a)电路图(b)工作波形图6.2多谐振荡器第6章脉冲产生电路6.2.3多谐振荡器的应用实例1.简易电子琴电路2.简易温控报警器6.2多谐振荡器第6章脉冲产生电路6.2.3多谐振荡器的应

3、用实例3.模拟声响电路模拟声响电路模拟声响工作波形6.3单稳态触发器第6章脉冲产生电路6.3.1由门电路构成单稳态触发器一、微分型单稳态触发器CMOS或非门微分型单稳态触发器工作波形6.3单稳态触发器第6章脉冲产生电路二、积分型单稳态触发器积分型单稳态触发器电路图和工作波形图6.3单稳态触发器第6章脉冲产生电路6.3.2由555定时器构成单稳态触发器555定时器构成的单稳态触发器电路图和工作波形图输出脉宽tw:由上式可以看出,输出脉宽tw仅与定时元件R、C值有关,与输入信号无关。6.3单稳态触发器第6章脉冲产生电路6.3.3单稳态触发器的应用1.定时(a)电

4、路连接图(b)工作波形图2.整形6.3单稳态触发器第6章脉冲产生电路3.延时(1)触摸定时控制开关(2)触摸、声控双功能延时灯6.4施密特触发器第6章脉冲产生电路施密特电路特点:输入信号从低电平上升的过程中,电路状态转换时对应的输入电平;与输入信号从高电平下降过程中对应的输入转换电平不同。在电路状态转换时,通过电路内部的正反馈过程使输出电压波形的边沿变得很陡。6.4施密特触发器第6章脉冲产生电路6.4.1由门电路组成的施密特触发器(CMOS)一、工作原理分析CMOS门构成的施密特触发器施密特触发器工作波形6.4施密特触发器第6章脉冲产生电路二、回差特性分析6

5、.4施密特触发器第6章脉冲产生电路一、电路组成6.4.2由555定时器构成的施密特触发器555定时器构成施密特触发器及回差特性二、工作原理6.4施密特触发器第6章脉冲产生电路6.4.3施密特触发器的应用1.波形的变换2.波形的整形3.幅度鉴别4.构成多谐振荡器5.构成单稳态触发器本章小结第6章脉冲产生电路多谐振荡器是一种自激振荡电路,不需要外加输入信号,就可以自动地产生出矩形脉冲。石英晶体多谐振荡器是利用石英晶体的选频特性,只有频率和石英晶体谐振频率相同的信号才能满足自激条件,产生自激振荡,其主要特点是振荡频率的稳定性极好。单稳态触发器在外加触发信号的作用下

6、,能从稳态自动翻转到暂稳态。依靠定时元件的充、放电作用,暂态持续一段时间后,又会自动返回到稳态。可用于定时、延时、脉冲展宽及脉冲宽度鉴别。施密特触发器和单稳态触发器,虽然不能自动产生矩形脉冲,但却可以把其他形状的信号变换成矩形波,为数字系统提供标准的脉冲信号。555定时器是一种用途广泛的集成电路,除了能组成施密特触发器、单稳态触发器、多谐振荡器以外,还可以接成各种灵活多变的电路。习题第6章脉冲产生电路习题第6章脉冲产生电路

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