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10.5555定时器及其应用10.5.1555定时器(数/模混合IC)一、电路结构由电压比较器(C1,C2)触发器输出缓冲器(G3,G4)OC输出的三极管(TD)组成输入输出0XX0导通10导通1不变不变11截止11截止《数字电子技术基础》第五版《数字电子技术基础》第五版《数字电子技术基础》(第五版)教学课件
刘伯恕福州大学电气工程与自动化学院电工电子教学中心第十章脉冲波形的产生和整形1概述获取矩形脉冲的方法脉冲波形发生电路脉冲波形整形电路描述矩形脉冲特性的主要参数2施密特触发器(常用的一类脉冲整形电路)2.1用门电路组成的施密特触发器CMOS反相器传输特性复习:因为CMOS门的输入电阻很高,所以G1的输入端可以近似的看成开路所以R1和R2串联回差电压这个电路有一个约束条件,就是R1R2如果那么,我们有及,这说明,即使上升到或下降到0,电路的状态也不会发生变化,电路处于“自锁状态”,不能正常工作。施密特触发器的主要特点:第一,输入信号在上升和下降过程中,电路状态转换的输入电平不同第二,电路状态转换时有正反馈过程,使输出波形边沿变陡10.2.3施密特触发器的应用一、用于波形变换 二、用于鉴幅2.3施密特触发器的应用三、用于脉冲整形10.3单稳态触发器特点:①有一个稳态和一个暂稳态。②在外界触发信号作用下,能从稳态→暂稳态,维持一段时间后自动返回稳态。③暂稳态维持的时间长短取决于电路内部参数。10.3.1用门电路组成的单稳态触发器一、积分型G1和G2为TTL门1、原理分析G1和G2为TTL门2.性能参数计算输出脉宽:思考?放电回路复习:微分型G1和G2为CMOS门1.原理分析CMOS门输入端无电流2、性能参数计算输出脉宽:充电电路选取RF1和RF2的阻值,使反相器的静态工作点位于电压传输特性的转折区,对输入信号有很强的放大作用。4多谐振荡器(自激振荡,不需要外加触发信号)4.1对称式多谐振荡器工作原理(TTL)10.4.1对称式多谐振荡器设电容器两端的电压均为0C2充电电路C1充电电路C2充电电路C1充电电路?+?+三、振荡频率计算10.4.2非对称式多谐振荡器(自学)10.4.3环形振荡器
一、最简单的环形振荡器(奇数个反相器首尾相连)10.4.4用施密特触发器构成的多谐振荡器(CMOS)充电回路放电回路占空比4.5石英晶体多谐振荡器(自学)《数字电子技术基础》第五版《数字电子技术基础》第五版*
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