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时间:2021-01-23
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1、数字电子技术基础第八章-脉冲电路..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等。广泛用于信号的产生、变换、控制与检测等。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)(
2、4)(5)(6)(7)RS&5k5k5k&&1VCC(8)G8.2.1555定时器的电路结构与工作原理010TvovICvI1vI2vo’C1C2+--+(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)RS&5k5k5k&&1VCC(8)G如果悬空0101010110111保持保持工作原理8.2.2555定时器的功能表不变不变1导通01截止11导通00××放电管T输出(UO)复位()触发输入(UI2)阈值输入(UI1)输出输入8.2.3555定时器的外引脚555123487651–接地端2–低位触发置1端3–输出端4–低电平复位端5–电压控制端6–高位触发置0端7--开关(放电
3、)端8--电源端“3入1出1开关”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。没有稳定状态,只有两个暂稳态。多谐振荡器多谐振荡器8.3多谐振荡器主要内容:{8.3.1由555定时器构成的多谐振荡器8.3.3石英晶体振荡器8.3.4多谐振荡应用举例8.3.2用门电路构成的多谐振荡器主要内容:{电路组成和工作原理参数的估算及占空比可调电路8.3.1由555定时器组成的多谐振荡器R1R2CuCuCtUOHuOtUOL1.电路组成和工作原理实验室1+VCC865724TDuO3&&1&Q2.参数的估算1)C充电时间tw12)C放电时间tw2uCtUOHuOtUOLtw
4、1tw2T3)频率fuCtUOHuOtUOLtw1tw2TT=0.7(R1+2R2)C周期:频率:占空比:4)占空比q3.占空比可调电路62784153555R1C+R2C2+VCCD1D2uOtw1=0.7R1Ctw2=0.7R2C实验室8.3.2用门电路构成的多谐振荡器工作原理:1.反相器静态工作在转折区(放大);2.由两个反相器和电容连接成正反馈电路.。电路的振荡周期T=1.3RC特点:频率稳定,精度高。1.符号和电抗的频率特性电感性电容性fXf0O公元1922年美国卡第提出用石英压电效应调制电磁振荡的频率。巴黎广播电台首先用严济慈制作的石英振荡片实现了无线电播音中的稳频,随后
5、各国相继采用,使无线广播振荡电磁回路稳频成为压电晶体的最重要应用之一。8.3.3石英晶体振荡器2.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=0.72kCMOS反相器:R1=R2=10100M3.CMOS石英晶体多谐振荡器放大器RF=10100MC1RFC2uo11100M20pF550pFf0电容三点式秒信号发生器RC1C211C1C1C1C1FF0FF1FF14FF15Q0Q1Q14Q15T’触发器32768Hz163
6、84Hz1Hz2Hz为保证CMOS反相器静态时工作在转折区,偏置电阻RF取值为:1.模拟声响电路10F26784153NE555ICICR1C1B21++26784153NE55510k100k10k150k10k8R2R3R4R5C2C3C4+5V0.01F0.01F100FuO1uO2uo1uo28.3.4多谐振荡器应用举例2.数字计时器实验室3.防盗报警电路实验室4.秒信号发生器RC1C211C1C1C1C1FF0FF1FF14FF15Q0Q1Q14Q15T触发器32768Hz16384Hz1Hz2Hz例题1:电路如图所示,其中RA=RB=10kΩ,C=0
7、.1μF。1.在Uk为高电平期间,由555定时器构成的是什么电路?其输出U0的频率f0=?2.分析由JK触发器FF1、FF2、FF3构成的计数器电路,要求:写出驱动方程和状态方程,画出完整的状态转换图;设Q3、Q2、Q1的初态为000,Uk所加正脉冲的宽度为Tw=5/f0,脉冲过后Q3、Q2、Q1将保持在哪个状态?例题2: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55
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