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第7章 脉冲波形的变换和产生 7.1 概述 7.2 集成555电路 7.3 施密特触发器 7.4 单稳态触发器 7.5 多谐振荡器 * 7.1 概述 数字电路中主要使用的数字信号主要是矩形脉冲信号,获取矩形脉冲波形的途径主要有两种:一种是利用各种形式的多谐振荡器电路直接产生所需要的矩形脉冲;另一种则是通过各种整形电路将已有的周期性变化波形变换为符合要求的矩形脉冲。 * 脉冲波几个主要参数: 占空比 Q ----- 表示脉冲宽度占整个周期的百分比 上升时间tr 和下降时间tf ----从脉冲幅值的10%到90% 上升 下降所经历的时间( 典型值ns ) 脉冲宽度 (tw )---- 脉冲幅值的50%的两个时间所跨越的时间 周期 (T) ---- 表示两个相邻脉冲之间的时间间隔 t r 脉冲宽度 t w 0.5V 4.5V 2.5V 幅值 =5.0V 0.0V 5.0V t f 0.5V 2.5V 4.5V * 7.2 集成555电路 7.2.1 集成555CMOS电路结构 7.2.2 集成555工作原理 * 555定时器 双极型: 驱动能力较强 CMOS: 功耗低,最低工作电压小, 输入电阻高 流行的产品主要有4个,BJT两个:555和556(含有两个555),CMOS两个:7555和7556(含有两个7555),现以CMOS集成定时器7555为例介绍其结构与功能。 555定时器外接适当的电阻、电容能方便地构成多谐振荡器、单稳态触发器和施密特触发器等。 555电路是美国Signetics公司1972年研制的用于取代机械式定时器的中规模集成电路,因输入端设计有三个5kΩ电阻而得名。 * 7555 控制电压端 TR 7.2.1 集成555CMOS电路结构 低电平触发 高电平触发 复位端 输出端 放电端 1 地 8 2 3 4 7 6 5 电源 1 8 VDD 4 R 2 5 CO 6 TH 3 OUT 7 D Q ≥ 1 Q ≥ 1 基本RS触发器 C1、C2是两个电压比较器 分压器:由三个等值电阻R串联而成 G1 1 1 1 G2 T 驱动器和放电开关 C1 C2 R R R * TR 1 8 VDD 4 R 2 5 CO 6 TH 3 OUT 7 D Q ≥ 1 Q ≥ 1 R R R G1 1 1 1 G2 T C1 C2 7.2.2 集成555工作原理 当 =L时, 反相器G1输出高电平, 0 1 1 0 所以Q为低电平, OUT=L。 使G2输入为高电平, T管导通。 此时称为复位。 假设D端通过 电阻接到正电源, 则D端为低电平。 0 0 0 * TR 1 8 VDD 4 R 2 5 CO 6 TH 3 OUT 7 D Q ≥ 1 Q ≥ 1 R R R G1 1 1 1 G2 T C1 C2 当 =H 时, 1. TH2UDD/3, 电路的输出 状态与 无关, 所以 为任意 输入×。 1 0 1 则C1输出为1, Q=0, OUT=0。 T导通。 0 1 清零失效 0 2. TH 2VDD/3, VDD/3; 0 0 触发器保持 原状态不变。 C1输出为0; C2输出为0; * TR 1 8 VDD 4 R 2 5 CO 6 TH 3 OUT 7 D Q ≥ 1 Q ≥ 1 R R R G1 1 1 1 G2 T C1 C2 当 =H 时, 1 清零失效 Q=1,T管截止, OUT=1。 C1=0; 3. TH2VDD/3, VDD/3, C2=1, OUT=1称为电路置位或置“1” 0 1 1 0 1 * 7555功能表 UDD/3 TH(6) (4) (2) OUT(3) T管 D(7) 2VDD/3 2VDD/3 2VDD/3 UDD/3 H H H H H 截止 导通 导通 不变 不变 不变 L L L L L ? ? ? 集成定时器7555的主要参数: 电源电压: VDD= 3~18V 触发电流: 50pA 复位电流: ≤100pA 输出电压 VOL ≤ 0.1V(UDD=15V, IOL=3.2mA) VOH ≥ 14.8V(UDD=15V, IOH=1mA) 最大功耗 300mW * 7.3 施密特触发器 7.3.1 施密特触发器特性 7.3.2 施密特触发器的主要应用 7.
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