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(4)?放电管T T是集电极开路的三极管。相当于一个受控电子开关。 输出为0时,T导通,输出为1时,T截止。 (5)缓冲器 缓冲器由G3和G4构成,用于提高电路的负载能力。 2. 工作原理 表 555定时器的功能表 输 入 输 出 0 × × 1 1 1 1 0 导通 0 导通 不变 不变 1 截止 1 截止 UI1 UI2 6.5.2 555定时器的应用举例 1. 构成施密特触发器 思考:施密特触发器的特点? 回差特性:上升过程和下降过程有不同的阈值电压UT+和UT-。 如何与555定时器发生联系? 内部比较器有两个不同的基准电压UR1和UR2。 1. 构成施密特触发器 图 555定时器构成的施密特触发器 (a)电路 (b)工作波形 如果在UCO加上控制电压, 则可以改变电路的UT+和UT-。 CO 1. 构成施密特触发器 VI V6 V2 VO 2 3 VCC 2 3 VCC 1 3 VCC 1 3 VCC 2 3 VCC ≥ 2 3 VCC 0 1 0 ≤ 1 3 VCC 1 3 VCC 1 工作原理 VT+ = 2 3 VCC VT- = 1 3 VCC ΔVT = 1 3 VCC 回差电压: 如果参考电压由外接电压VCO供给,则: VT+ = VCO VT- = 1 2 VCO ΔVT = 1 2 VCO 回差电压: 图 555定时器构成的多谐振荡器 (a)电路 (b)工作波形 振荡器输出脉冲uO的工作周期为: T≈0.7(R1+2R2)C , 输出脉冲占空比q= (R1+R2) /(R1+2R2) 3. 构成多谐振荡器 设计思想:是无稳态电路,两个暂稳态不断地交替。 利用放电管T作为一个受控电子开关,使电容充电、放电而改变TH=TR,则交替置0、置1。 电容C充电 τ充=( R1+R2)C 电容C放电 τ放= R2C 振荡器输出脉冲占空比 q= R1 /(R1+R2) 3. 构成多谐振荡器 占空比可调的多谐振荡器 利用半导体二极管的单向导电特性, 把电容C充电和放电回路隔离开来, 再加上一个电位器,便可构成占空比 可调的多谐振荡器。 本章介绍了各种产生和变换矩形脉冲的电路。 施密特触发器有两种稳态,但状态的维持与翻转受输入信号电平的控制,所以输出脉冲的宽度是由输入信号决定的。 单稳态触发器只有一个稳态,在外加触发脉冲作用下,能够从稳态翻转为暂稳态。但暂稳态的持续时间取决于电路内部的元件参数,与输入信号无关。因此,单稳态触发器可以用于产生脉宽固定的矩形脉冲波形。 本章小结 多谐振荡器没有稳态,只有两个暂稳态。两个暂稳态之间的转换,是由电路内部电容的充、放电作用自动进行的,所以它不需要外加触发信号,只要接通电源就能自动产生矩形脉冲信号。 555定时器是一种用途很广的集成电路,除了能构成施密特触发器、单稳态触发器和多谐振荡器以外,还可以接成各种应用电路。 * * * * * * * * 第十章 脉冲波形的产生和整形 ? §10.2 施密特触发器 §10.3 单稳态触发器 §10.4 多谐振荡器 §10.1 概述 §10.5 555定时器及其应用 §10.1 概 述 常见的脉冲波形 数字电路中用得最多的是矩形波。 §10.1 概 述 获得矩形脉冲波形的方法主要有两种: 1.利用多谐振荡器电路直接产生所需的矩形 脉冲; 2.通过整形电路对已有的波形进行整形、变 换,使之变换成符合要求的矩形脉冲。 图 矩形脉冲特性的主要参数 周期性矩形脉冲的周期用T表示,有时也用频率f表示(f =1/ T)。 矩形脉冲的另外几个主要参数: (1)脉冲幅度Vm (2)脉冲宽度tw (3)上升时间tr (4)下降时间tf (5)占空比q =t w /T 。通常q用百分比表示。 如果q =50%,则称为对称方波。 第十章 脉冲波形的产生和整形 ? §10.2 施密特触发器 §10.3 单稳态触发器 §10.4 多谐振荡器 §10.1 概述 §10.5 555定时器及其应用 §10.2 施密特触发器 主要用途:把边沿变化缓慢的信号波形变换为边沿陡峭的矩形波。 特点: ⑴电路有两种稳定状态。两种稳定状态的维持和转换完全取决于外加触发信号。 ⑵电压传输特性特殊,电路有两个阈值电压(正向阈值电压VT+和负向阈值电压VT-)。 ⑶状态翻转时有正反馈过程,从
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