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脉冲波形的产生与整形优秀课件电源接通后,+VCC经R1、R2给电容器C充电,使uC逐渐升高,在uC1/3VCC时,u0输出高电平。当uC上升到超过1/3VCC时,输出u0仍为高电平。充电(第一暂稳态)脉冲波形的产生与整形优秀课件当uC继续上升略超过2/3VCC时,输出u0=0。放电管V饱和导通。随后,C经R2及⑦脚内导通的放电管V到地放电,uC迅速下降。当uC下降到略低于1/3VCC时,输出u0=1。放电管V截止,电容器又再次充电,其电位再次上升,如此循环下去,输出端u0就连续输出矩形脉冲。充电+1(第二暂稳态)脉冲波形的产生与整形优秀课件输出脉冲参数的计算tP1≈0.7(R1+R2)CtP2≈0.7R2C振荡周期:T=tP1+tP2≈0.7(R1+2R2)C振荡频率:f=1/T=1/[0.7(R1+2R2)C]占空比q=tP1/(tP1+tP2)=R1+R2/(R1+2R2)充电+放电演示脉冲波形的产生与整形优秀课件占空比可调的矩形脉冲发生器充电回路VCC→R1→VD1→C→地放电回路C→VD2→R2→⑦脚V→地忽略二极管正向导通电阻估算:tP1≈0.7R1CtP2≈0.7R2C振荡周期T=tP1+tP2≈0.7(R1+R2)C占空比q=R1/(R1+R2)充电+1放电演示脉冲波形的产生与整形优秀课件思考题与习题脉冲波形的产生与整形优秀课件脉冲波形的产生与整形优秀课件6.4门电路构成的脉冲波形的产生与整形电路RC不同接法微分型√积分型(没有正反馈,波形不好)1.微分型单稳态触发器由与非门和RC微分电路构成,二个与非门首尾相接交叉耦合,RC为定时元件。窄脉冲触发微分电路(1)电路构成:6.4.1用门电路组成的单稳态触发器脉冲波形的产生与整形优秀课件阈值电压集成门电路的输出状态发生翻转时,所对应的临界输入信号电压,用VTH表示。通常将转折区中点所对应的输入电压称为阈值电压。一般TTL门电路取1.4V作为阈值电压,CMOS门电路取1/2电源电压作为阈值电压。反相器的电压传输特性脉冲波形的产生与整形优秀课件脉冲波形的产生与整形优秀课件2.积分型单稳态触发器(P209~P211)脉冲波形的产生与整形优秀课件施密特触发器a)逻辑图b)逻辑符号c)波形图d)传输特性6.4.2用门电路组成的施密特触发器脉冲波形的产生与整形优秀课件01100uo脉冲波形的产生与整形优秀课件0.7V1110uo脉冲波形的产生与整形优秀课件1.4V111?00?1?0uo脉冲波形的产生与整形优秀课件1.4V1011uo脉冲波形的产生与整形优秀课件1.4V~0.7V1011uo脉冲波形的产生与整形优秀课件此施密特触发器的回差电压为:ΔUT=UT+-UT-=UT-(UT-UD)=UD=0.7V缺点是回差太小,且不能调整。施密特触发器a)逻辑图b)逻辑符号c)波形图d)传输特性uo下限阈值电压上限阈值电压回差电压(滞后电压):ΔUT=UT+-UT-脉冲波形的产生与整形优秀课件1、CMOS型多谐振荡器G1、G2为两个反相器,R、C是定时元件。多谐振荡器a)原理图b)实际电路图6.4.3用门电路组成的多谐振荡器脉冲波形的产生与整形优秀课件多谐振荡器波形图脉冲波形的产生与整形优秀课件(1)工作原理1.第一暂稳态及其自动翻转的过程假定在接通电源的瞬间,电路最初处于G1关闭、G2打开状态(设这时为电路的第一暂稳态),即u01=1,u02=0。此时,uO1经电阻R到uO2对电容C充电,uI的电位等于uC与u02之和。随着充电的进行,uI的电位不断上升,当uI上升到G1门的阈值电压VTH后,电路发生下述正反馈过程:10正反馈过程:uI↑→u01↓→u02↑┗━━━━━┛
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