《脉冲电路》PPT课件.ppt

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1、8.1概述8.2集成555定时器8.3多谐振荡器8.5单稳态触发器8.4施密特触发器第8章脉冲电路8.1概述高、低电平1、01.矩形脉冲的特性参数TT—脉冲周期UmUm—脉冲幅度0.5UmtWtW—脉冲宽度0.1Um0.9Umtrtr—上升时间tftf—下降时间2.获得脉冲的方法:1)自激振荡电路直接产生矩形脉冲。由多谐振荡器来实现555定时器是构成多谐振荡器、施密特触发器和单稳态触发器的既经济又简单实用的器件。2)将已有波形(正弦波、锯齿波等)整形为矩形脉冲。由施密特触发器和单稳态触发器来实现555定时器是一种应用方便的中规

2、模集成电路,只需外接少量的阻容元件就可以构成单稳、多谐和施密特触发器。广泛用于信号的产生、变换、控制与检测。8.2集成555定时器电阻分压器电压比较器基本RS触发器复位输入端(0)输出缓冲反相器集电极开路输出三极管TvovICvI1vI2vo’C1C2+--+(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)RS&5k5k5k&&1VCC(8)G8.2.1555定时器的电路结构与工作原理1.电路结构010TvovICvI1vI2vo’C1C2+--+(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)RS&5k5k5k&&1VCC(

3、8)G如果悬空0101010110111保持保持2.工作原理8.2.2555定时器的功能00导通>2VCC/31110>VCC/3导通<2VCC/3>VCC/3不变不变<2VCC/3

4、可调电路应用电路分析8.3.1由555定时器组成的多谐振荡器R1R2CuCuCtUOHuOtUOL一、电路组成和工作原理实验室1+VCC865724TDuO3&&1&Q二、参数的估算1.C充电时间tw12.C放电时间tw2uCtUOHuOtUOLtw1tw2T3.频率fuCtUOHuOtUOLtw1tw2TT=0.7(R1+2R2)C周期:频率:占空比:实验室4.占空比q三.占空比可调电路62784153555R1C+R2C2+VCCD1D2uOtw1=0.7R1Ctw2=0.7R2C8.3.2石英晶体多谐振荡器特点:频率稳定

5、,精度高。一、符号和电抗的频率特性电感性电容性fXf0O二、石英晶体多谐振荡器11C1R1R2C2uo工作原理:1.反相器静态工作在转折区(放大);2.石英晶体X=0,回路构成正反馈;3.C1、C2为耦合电容。电阻取值范围:TTL反相器:R1=R2=0.72kCMOS反相器:R1=R2=10100M三、CMOS石英晶体多谐振荡器放大器电阻RF取值为:RF=10100MC1RFC2uo11100M20pF550pFf0电容三点式秒信号发生器RC1C211C1C1C1C1FF0FF1FF14FF15Q0Q1Q14Q

6、15T’触发器32768Hz16384Hz1Hz2Hz8.3.3多谐振荡器的应用1.数字计时器实验室2.防盗报警电路实验室3.模拟声响电路实验室例题:电路如图所示,其中R1=47kΩ;R2=39kΩ,C=12μF。1.画出Q0;Q1;的波形;2.求输出波形Q2的频率主要内容:用555定时器构成的施密特触发器集成施密特触发器施密特触发器应用8.4施密特触发器8.4.1用555定时器构成的施密特触发器一、普通反相器和施密特反相器的比较AY1普通反相器uAUTHuY?TTL:1.4VCMOS:施密特反相器AYuAUT+UT–上限阈

7、值电压下限阈值电压uY回差电压:二、电路组成及工作原理+VCCuO1TD83165724&&1uI工作原理uItUOHuOtUOLOO011010UCO外加UCO时,可改变阈值和回差电压+VDDuO2uI上升时与2VCC/3比uI下降时与VCC/3比三、滞回特性及主要参数(一)滞回特性UT–OuIuOUOHUOLUT+uI增大时与上限阈值比特点:uI减小时与下限阈值比上限阈值电压(二)主要静态参数回差电压下限阈值电压回差电压UT=UT+–UT–8.4.2集成施密特触发器一、CMOS集成施密特触发器(一)引出端功能图CC401

8、061A1Y2A2Y3A3Y6A6Y5A5Y4A4YVDDVSS1234567141312111098CC40933A3B3Y4Y4A4BVDDVSS12345671413121110981A1Y1B2A2Y2B(二)主要静态参数CC40106、CC4093的主要静态参数电参

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