数字电子技术整套教学课件全书电子教案.ppt

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参量/电压 转换 被测参量 模拟量 A/D 转换器 数字量 数字电子 计算机 数字量 D/A 转换器 模拟量 被控制 对象 数字控制系统框图 模-数转换 数-模转换 模拟量 数字量 模拟量 数字量 将输入的每一位二进制代码按其权的大小转换成相应的模拟量,然后将代表各位的模拟量相加,所得的总模拟量就与数字量成正比,这样便实现了从数字量到模拟量的转换。 基本原理 D/A转换器的定义与组成 7.2 D/A转换器 D/A 转换示意图 输入: d0~dn-1: n 位二进制数字量 d0: 最低位(LSB) dn-1:最高位(MSB) 输出:U0:模拟输出量 参考电压:UREF 上面三者应满足下式:   单稳态触发器在数字电路中一般用于定时(产生一定宽度的矩形波)、整形(把不规则的波形转换成宽度、幅度都相等的波形)以及延时(把输入信号延迟一定时间后输出)等。   单稳态触发器具有下列特点: (1)电路有一个稳态和一个暂稳态。 (2)在外来触发脉冲作用下,电路由稳态翻转到暂稳态。 (3)暂稳态是一个不能长久保持的状态,经过一段时间后,电路会自动返回到稳态。暂稳态的持续时间与触发脉冲无关,仅决定于电路本身的参数。 6.2. 555定时器的应用 6.2.1 555组成单稳态触发器 1. 555组成的单稳态触发器   接通VCC后,VCC通过R 对C 充电,当uc上升到2VCC/3时,uo=0,放电管T导通,C 通过T放电,电路进入稳态。   ui到来时,因为ui<VCC/3,uo由0变为1,电路进入暂稳态。此时放电管T截止,VCC经R 对C 充电,直到uc 上升到2VCC/3时,电路输出uo=0,T 导通,C 放电,电路恢复到稳定状态。 2. 单稳态触发器的典型应用 {1}触摸延时开关电路 {2} 分频电路 6.2.2 用555组成多谐振荡器 1. 555组成的多谐振荡器 能产生矩形脉冲的自激振荡电路叫做多谐振荡器。 多谐振荡器具有下列特点: 1.没有稳态,只有两个暂稳态。 2.无需外加触发信号,电路自动由一个暂稳态翻转到另一个暂稳态。 3.振荡周期与电路的阻容元件有关。 接通VCC后,VCC经R1和R2对C 充电。当uc上升到2VCC/3时,uo =0,T导通,C 通过R2和T放电,uc下降。当uc下降到VCC/3时,uo又由0变为1,T截止,VCC又经R1和R2对C充电。如此重复上述过程,在输出端uo产生了连续的矩形脉冲。 2. 多谐振荡器的应用 {1} 时钟脉冲发生器 {2} 救护车铃声模拟电路 6.2.3 555组成施密特触发器 1. 555组成的施密特触发器 施密特电路具有下列特点: 1.有两个稳定状态。 2.两个稳态的转换均需要外加触发信号。 3.两个稳态转换的触发电平不同,具有回差电压。 施密特触发器是一种能够把输入波形整形成为适合于数字电路需要的矩形脉冲的电路。 (3)ui下降到VCC/3时,u01=u0=1。此后,ui继续下降到0,但 u01=u0=1 的状态不会变。 回差电压(滞后电压): ΔUT= UT+-UT- 2. 施密特触发器的典型应用 {1} 组成逻辑电平测试电路 {2} 构成多谐振荡器 6.3 555定时器的主要参数 1. 电源电压和静态参数 XX555使用的电源电压为4.5 -16 V,XX7555使用的电源电压较宽,可以在3-18 V间选择。 静态电流也称电源电流,是空载时消耗的电流。当电源电压为15 V时,XX555的静态电流的典型值为10 mA,XX7555为0.1 mA。因为静态功耗=电源电压Х静态电流,所以CMOS型时基电路的静态功耗远小于双极性型时基电路。 6.3.1 主要参数 2.定时精度 555电路用作定时器时,XX555和XX7555的定时精度分别是1%和2% 。 3. 阈值电压和阈值电流 当555电路阈值输入端所加电压≥VCC(或VDD)时,其输出从高电平翻转成低电平。电压值VCC就是555电路的阈值电压VTH ,促使它翻转所需的电流称为阈值电流ITH。XX555的ITH≈0.1 μA;而XX7555的ITH=50 pA(1 pA=10-6μA)。 4. 触发电压和触发电流 当555电路触发输入端所加电压≤VCC(或VDD)时,其输出从低电平变为高电平。电压值VCC就是555电路的触发电压VTR ,促使它翻转所需的电流称为触发电流ITR。XX555的ITR=0.5 μA;而XX7555的ITR=50 pA(1 pA=10-6μA)。 5. 复位电压和复位电流 端所加的复位电压 应1V。

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