数字电子技术基础-第四版-课后答案6

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1、第六章 脉冲波形的产生和整形 题6.1 用施密特触发器能否寄存1位二值数据,说明理由。 解 不能,因为施密特触发器不具备记忆功能。 题6.2 在图P6.2(a)所示的施密特触发器电路中,已知,。G1和G2为CMOS反相器,VDD=15。(1)试计算电路的正向阈值电压、负向阈值电压和回差电压VT。(2)若将图P6.2(b)给出的电压信号加到P6.2(a)电路的输入端,试画出输出电压的波形。解(1) (2) 见图A6.2。题6.3 图P6.3是用MOS反相器接成的压控施密特触发器电路,试分析它的转换电平T+、VT- 以及回差电压T与控制电压CO的关系。解 设反相器G1输入端电压为则根据叠加定理得到

2、(1)在升高过程中。当升至时,因而得到 (2)在降低过程中。当降至时,于是可得 (3) (与VCO无关)根据以上分析可知,当Vco变小时,VT+ 和VT- 均增大,但回差电压VT不变。题6.4 在图P6.4施密特触发器电路中,若G1和G2为74LS系列与非门和反相器它们的阈值电压VTH=1.1V,R1=1K,二极管的导通压降VD=0.7V,试计算电路的正向阈值电压VT+、负向阈值电压VT- 和回差电压VT。解 (1)。 I增加,I也增加,当I = VT+ 时,I=VTH =1.1V,即所以 (2)I 减小,D截止,IO =1,当I = VT- = VTH时,所以 题6.5 图P6.5是具有电平

3、偏移二极管的施密特触发器电路,试分析它的工作原理。并画出电压传输特性,G1、G2、G3均为TTL电路。 解 设门的阈值电压为VTH,二极管导通电压为VD,当输入电压为I = 0时,D导通,G2输入I为“0”,0为高电平,G3输出为1,所以为低电平;随着I增大,当I VTH(I VTH ),G3输出为0,使为高电平,此时G2输入均为1,所以0变为低电平。若I 继续增大,0不会发生变化。若将I从高电位逐渐减小,则只有使G1输入电压I小于VTH时,I才会又变为高电平,而此时I RF的条件下,RF / R1RF ,这时可得到其振荡周期近似公式:题6.17图P6.17是用反相器接成的环形振荡器电路。某同

4、学在用示波器观察输出电压vo的波形时发现,取n=3和n=5所测得的脉冲频率几乎相等,试分析其原因。解当示波器的输入电容和接线电容所造成的延迟时间远大于每个门电路本身的传输延迟时间时,就会导致这种结果。题6.18 在图P6.18所示环形振荡器电路中,试说明:(1)R、C、RS各起什么作用?(2)为降低电路的振荡频率可以调节哪能些电路参数?是加大还是减小?(3)R的最大值有无限制?解(1)当RR 1+R S(R 1为TTL门电路内部电阻)时振荡频率决定于R、C,RS的作用是限制G3输入端流过的电流。(2)增大R、C数值可使振荡频率降低。(3)根据反相器的输入端负载特性可知,R不能过大。否则由于R和

5、RS上的压降过大,当vO2为低电平时vI 3将被抬高到逻辑1电平。题6.19在上题所示的环形振荡器电路中,若给定R=200, RS=100,C=0.01 F,G1、G2和G3为74系列TTL门电路(VOH=3V,VOL0,VTH=1.3V),试计算电路的振荡频率。解根据式(6.4.8)得到振荡频率为题6.20在图P6.20电路中,己知CMOS集成施密特触发器的电源电压VDD=15V,VT+ = 9V,VT- = 4V。试问:(1)为了得到占空比为q=50%的输出脉冲,R 1与R 2的比值应取多少?(2)若给定R 1=3k,R 2 =8.2k,电路的振荡频率为多少?输出脉冲的占空比是多少?解 ()q=50%,则t1 / t2 =1,即()f =1 / T2.7 k Hz, q = t1 / T0.67题6.21 图P6.21是用LM566接成的压控振荡器(原理图见图6.4.21)。给定Rext=10k,Cext=0.01F,VCC=12V,试求输入控制电压vI 在912V范围内变化时,输出脉冲v 02频率变化范围有多大? 解 由式(6.4.22)知,振荡频率为当v1=9V时,代入上式得到f=5kHz。当v1=12V时,f=0。题6.22上题中若输出矩

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