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仅当UC端接高电平信号时电路才起振,BO端交替输出的高、低电平经过VT1,使发光二极管LED闪烁发光,闪光周期是1s。 仅当BO=1时,第二级振荡器才起振,通过达林顿管VT2、VT3及输出变压器T,驱动扬声器BL发出断续的“嘀、嘀、…”报警声。 图2-4-6 声光报警电路的各级振荡波形 一、电压放大器 二、门控振荡器 三、声光报警电路 四、开机自动复位电路 五、负电源发生器 开机后产生UDD。由于C1两端压降不能突变,使UC点呈高电平,经反相器D1、D2整形,再经过C2、R2微分,产生复位信号。然后正电源沿UDD→C1→R1→USS的途径给C1充电,使UC迅速下降,当UC低于D1的开启电压时,D2输出低电平。 关机后S1-2拨至a,将C1上的电荷迅速泄放掉,保证再次开机时仍能产生复位脉冲。 D1和D2起到放大整形作用,防抖动干扰。还能起到隔离作用,提高带负载能力。 图2-4-7 开机自动复位电路 微分电路 一、电压放大器 二、门控振荡器 三、声光报警电路 四、开机自动复位电路 五、负电源发生器 由C2、VDl、VD2和C3组成半波倍压整流电路。在振荡信号的正半周,VDl导通,VD2截止。则信号电压全部降落在C2上。在信号的负半周,VDl截止,VD2导通,信号电压就与C2上的电压相叠加,经VD2整流后变成负极性的脉动直流电压,再经过C3滤波后获得-5V电源。 图2-4-8 利用门电路产生-5V电源的电路 两级反相阻容振荡器 1. CMOS数字电路有哪些模拟应用电路? 2. 日本产DT830型3?数字多用表的时钟振荡电路如题图2-1所示,反相器已被集成在单片A/D转换器ICL7106内部,R和C为外围元件。 (1)试计算其振荡频率f? (2)绘出A、B、C这三点的时序波形,并说明为何要从C点输出波形? (3)若把C1改成220pF,则R1的电阻值应取多大? (4)能否将A点接地,为什么? (5)若用20kΩ固定电阻与100kΩ电位器相串联后代替R1,求出振荡频率的调整范围。 题图2-1 DT830型数字多用表的时钟振荡电路 3. 参照图2-3-3b,用CD4060和32768Hz石英晶体设计一个周期为2s的方波信号发生器,来给数字频率计提供1s的闸门信号。若发现晶振频率偏高,应增大还是减小C2的容量?根据何在? 4. 在开机自动复位、手动复位时,分别画出图2-4-7中A、B、C、D点的时序波形图,如果只需要正脉冲信号,电路应做哪些改动? 5. 试画出图2-4-8中A、B、C、D、E各工作点的时序波形图。 6. 图2-4-4中的振荡电容器C能否移在反相器D4的输出端,为什么?(提示:压电陶瓷器具有电容性质,自身电容量C0的范围是5000pF~0.02μF,当C0与振荡电容相并联后会带来什么影响?) 7. 参照图2-4-5,自行设计并制作一个声光报警器,声光报警的频率自行设定。 8. 利用正弦波信号也可以检查低频放大器的失真(由文氏桥构成的正弦波信号发生器电路参见图11-6-1),检查失真的电路与图2-1-3相同。试对题图2-2中所示出的各种失真波形进行分析,进而确定可能造成失真的原因。 题图2-2 正弦波的各种失真波形 * * * * * * * * 占空比及振荡频率的计算公式 将Rl=5.1kΩ、R2=0~10kΩ、C=0.01μF分别代入上述两式得该电路的占空比调节范围是0%~66%,振荡频率变化范围是6~17.8kHz。 一、由门电路构成的矩形波发生器 二、由定时器构成的矩形波发生器 现利用隔离二极管VDl、VD2把定时电容C1的充、放电回路分开。 充电回路为:UDD→R1→VD1→C1→USS 放电回路为:C1→VD2→R2→ICM7555内部放电管→USS。 能在很宽的频率范围内调节占空比而不影响振荡频率。 利用CMOS定时器(亦称时基电路)ICM7555,也可组成占空比可调的矩形波发生器。其主要特点是占空比与振荡频率之间彼此独立,互不影响、且占空比 2-2-2 由定时器构成矩形波发生器的电路 占空比及振荡频率的计算公式 电位器滑动触头旋至a端时,R1=1kΩ,R2=11kΩ,代入式(2-2-3)中得到D≈8.3%。同理,当滑动触头旋到b端时,D≈91.7%。因此,该电路的占空比调节范围是8.3%~91.7%,而振荡频率始终保持为1.2kHz。 注意事项 (1)ICM7555属于CMOS电路,其电源电压范围是+3~18V。若采用双极型定时器NE555,电源电压范围将变成+4.5~16V,功耗也会增大。 (2)该电路还可用于调节数字仪表的显示器亮度。 可通过调整扫描波形的占空比,达到调节LED显示器亮度之目的
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