教案数字电路课件.ppt

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1、10.1概述一、获取矩形脉冲波形的方法:1、利用各种形式的多谐振荡器直接产生;2、通过各种整形电路把已有的周期性变化波形整形为所要求的矩形脉冲。二、矩形脉冲波形参数:⒈脉冲周期T;⒉脉冲幅度Vm;⒊脉冲宽度Tw;⒋上升时间tr;⒌下降时间tf;⒍占空比q=Tw/T10.2施密特触发器一、定义;二、特点和类型;★三、施密特触发器的分析思路。四、施密特触发器的应用。一、定义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。二、特点和类型特点:⒈输入信号在变化过程中会引起电路输出状态的变化;⒉

2、输入信号在上升过程中引起电路状态翻转时的输入电压值(记做UT+或VT+)与降低过程中引起电路状态翻转时的输入电压值(记做UT-或VT-)不同,即形成滞回特性;⒊在电路输出状态转换时,通过电路内部的正反馈过程,使输出波形的边沿很陡,改善了输出波形。类型:分为反相功能的和同相功能的施密特触发器两类。回差电压(滞回电压):ΔVT=VT+-VT-负向或下限阈值电压正向或上限阈值电压回差电压(滞回电压):ΔVT=VT+-VT-反相同相vOvIVT+VT-OvIVT+VT-vOO★三、施密特触发器的分析思路1、求出vI=0和

3、vI=1时输出vO的状态。(目的:确定类型)2、找出引起输出状态翻转的关键点,并把该点电压记为vA,求vA与vI、vO的关系式:①上升过程中的关系式,记为:vA=f1(vI,vO)②下降过程中的关系式,记为:vA=f2(vI,vO)3、在关系式①中,令vA=VTH,求出vI=VT+在关系式②中,令vA=VTH,求出vI=VT-回差电压:ΔVT=VT+-VT-★实例分析1:用CMOS反相器组成的施密特触发器(1)vI=0时,vO=0V;vI=1时,vO=VDD。(可知为同相输出的施密特触发器)(3)vI↓,vO=V

4、DD:令:求得:令:求得:问题:R1、R2取值有何限制?vA(2)vI↑,vO=0V:★实例分析2:由TTL门电路组成的施密特触发器①R1、R2较小(因为太大,大于开门电阻RON,将一直使vA=1);②二极管D的作用:防止vO=VOH时G2的负载电流过大。(1)vI=0,vO=VOL=0V;vI=1,vO=VOH。(可知为同相输出的施密特触发器)(2)vI↑,vO=0V,(忽略G1的输入电流列方程):令vA=VTH,代入得:vIvOR1R2DG1G2AvI=0,vO=VOL=0V;vI=1,vO=VOH。 (同相

5、输出的施密特触发器)(3)vI↓,vO=VOH,D截止∴VT-=VTHvIvOR1R2DG1G2A∴当vI=VTH时,G1翻转,从而G2也翻转,输出vO=0VvA=1(1)波形变换利用施密特触发器可将正弦波、三角波等变换成矩形波。四、施密特触发器的应用vOvIVT+VT-(2)脉冲整形数字系统中,矩形脉冲经传输后往往会发生波形畸变,可利用施密特触发器进行脉冲整形。vOvIVT+VT-(3)脉冲鉴幅只有脉冲信号的幅度大于VT+的脉冲,电路才输出一个脉冲,而幅度小于VT+的脉冲,电路无输出脉冲。vOvIVT+VT-1

6、、脉冲波形的有关概念;2、施密特触发器的特点、分析方法;3、典型施密特触发器电路的分析。课堂:10.4小结下次讲:10.3作业:10.1,10.3P501题10.4:分析由CMOS反相器接成的施密特触发器电路的转换电平VT+、VT-及回差电压△VT与控制电压VCO的关系。解:vA(1)vI=0时,vO=0V;vI=1时,vO=VDD。(2)vI↑,vO=0V:令:求得:该施密特触发器为同相输出的施密特触发器。P501题10.4:分析由CMOS反相器接成的施密特触发器电路的转换电平VT+、VT-及回差电压△VT与控

7、制电压VCO的关系。vA(3)vI↓,vO=VDD:令:求得:注意:该电路能接成施密特触发器,控制电压VCO有一定的取值范围,不是任意值。

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