数字电路基础 PPT 第6章

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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

2、器,利用逻辑门电路的传输延迟时间,将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 = 2.2RC,6.2 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

3、. 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

4、、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

5、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,6.4 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

6、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,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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