第六章脉冲波形的精选文档.ppt
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1、第六章 脉冲波形的本讲稿第一页,共四十八页l6.4 单稳态触发器 6.4.1 用555定时器构成的单稳态触发器 6.4.2 单稳态触发器的应用l6.5 多谐振荡器 6.5.1 用555定时器构成的多谐振荡器 6.5.2 占空比可调的多谐振荡器 6.5.3 石英晶体多谐振荡器本讲稿第二页,共四十八页l内容提要内容提要l本章在介绍矩形波脉冲信号的基础上,着重讲述了应用较广的中规模集成555定时器的电路结构和功能,然后围绕着矩形脉冲波的产生和整形,详细介绍了555定时器构成施密特触发器、单稳态触发器和多谐振荡器的工作原理及其应用。本讲稿第三页,共四十八页6.1 概述概述l数字系统中的工作信号一般都是
2、矩形波脉冲信号。矩形波脉冲信号的获取方法通常有两种:一种是利用多谐振荡器直接产生;另一种是利用整形电路对已有的周期性信号整形,使之符合系统要求。l图6.1.1所示为矩形波脉冲信号的实际波形图。图6.1.1 实际的矩形脉冲波形本讲稿第四页,共四十八页l主要参数是:脉冲幅度Vm脉冲电压的最大幅度。l上升时间tr脉冲上升沿从0.1Vm上升至0.9Vm所经历的时间。l下降时间tf脉冲下降沿从0.9Vm下降至0.1Vm所经历的时间。l脉冲宽度tw脉冲前后沿在0.5Vm两点间的时间间隔。l脉冲周期T在周期性脉冲序列中两个相邻脉冲之间的时间间隔。l占空比q脉冲宽度与脉冲周期的比值,即q=twT。l对于理想矩
3、形波,其上升时间tr和下降时间tf均为零。本讲稿第五页,共四十八页6.2 集成集成555定定时时器器l555定时器是一种多用途的单片中规模集成电路。该电路使用灵活、方便,只需外接少量的阻容元 件就可以构成单稳态触发器、多谐振荡器和施密 特触发器。因而在波形的产生与变换、测量与控 制等许多领域中都得到了广泛的应用。本讲稿第六页,共四十八页l目前生产的定时器有双极型和CMOS两种类型,其型号分别有NE555(或5G555)和C7555等多种。通 常,双极型产品型号最后的3位数码都是555,CMOS产品型号的最后4位数码都是7555,它们的 结构、工作原理以及外部引脚排列基本相同。一 般双极型定时器
4、具有较大的驱动能力,而CMOS 定时电路具有低功耗、输入阻抗高等优点。本讲稿第七页,共四十八页6.2.1 555555定定时时器的器的电电路路结结构构555定时器的内部电路结构如图6.2.1所示。它由3个阻值为5k的电阻组成的分压器、两个电压比较器C1和C2、基本RS触发器、集电极开路的放电三极管T以及缓冲器G组成。本讲稿第八页,共四十八页图6.2.1 555定时器的内部电路结构图本讲稿第九页,共四十八页6.2.2 555555定定时时器的功能器的功能l555定时器的主要功能取决于比较器,比较器的输 出控制RS触发器和放电三极管T的状态。图中 为复位输入端,当 为低电平时,不管其它输入 端的状
5、态如何,输出vO为低电平。因此在正常工 作时,应将其接高电平。本讲稿第十页,共四十八页l由图6.2.1可知,当5脚悬空时,比较器C1和C2的基准电压分别为 和 。l(1)当 ,时,比较器 C1输出低电平(=0),比较器C2输出高电平(=1),基本RS触发器被置0,放电三极管T导通,输出端vO为低电平。l(2)当 ,时,比较器 C1输出高电平(=1),比较器C2输出低电平(=0),基本RS触发器被置1,放电三极管T截止,输出端vO为高电平。本讲稿第十一页,共四十八页l(3)当 ,时,比较器 C1输出高电平(=1),比较器C2也输出高电平(=1),触发器状态不变,电路亦保持原状态不变。l综合上述分
6、析,可得555定时器的功能表如表6.2.1所示。标标6.2.1 555定定时时器功能表器功能表本讲稿第十二页,共四十八页l若控制电压输入端外接固定电压VIC,则比较器C1和C2的基准电压改变为VIC和 ,并进而影响电路的工作状态。这里不再赘述,读者可自行分析。l6.3 施密特触施密特触发发器器l施密特触发器能将边沿变化缓慢的电压波形整形为边沿陡峭的矩形脉冲。同时具有回差电压特性和较强的抗干扰能力。本讲稿第十三页,共四十八页6.3.1 用用555555定定时时器构成的施密特触器构成的施密特触发发器器l1.电电路路组组成成l将555定时器的阈值输入端(6脚)和触发输入端(2脚)连在一起,作为信号输
7、入端,即可构成施密特触发器,如图6.3.1(a)所示。控制电压端(5脚)通过0.01F的滤波电容接地,以防干扰,提高比较器基准电压的稳定性。图6.3.1 用555定时器构成的施密特触发器本讲稿第十四页,共四十八页l2.工作原理工作原理l现以如图6.3.1(b)所示的三角波输入信号,根据表6.2.1说明电路的工作原理。l(1)当 时,vO1输出高电平。当vI上升至 时,vO1仍输出高电平,保持原来状态不变。l(2)当 时,vO1输出低电平。当vI由 继续上升,然后下降尚未达到 时,vO1仍输出低电平,保持原来状态不变。l(3)当vI继续下降小于 时,电路输出vO1跳变为高电平。本讲稿第十五页,共
8、四十八页l通过上述分析得知,施密特触发器可以将输入的三角波整形为矩形脉冲波。同理,也可将正弦波形整形为矩形脉冲波。l如果在555定时器的放电三极管T输出端(7脚)外接一电阻,并与另一电源VCC1相连,则由vO2输出的信号可实现输出电平转换。本讲稿第十六页,共四十八页l3.主要参数主要参数l由图6.3.1(b)波形图可以看出,施密特触发器输出电平由高向低跳变和由低向高跳变时所对应的输入阈值电压不同。把施密特触发器输入信号正向增加时,输出电平跳变所对应的输入阈值电压称为正正向向阈阈值值电电压压,用VT+表示;把施密特触发器输入信号负向减少时,输出电平跳变所对应的输入阈值电压称为负负向向阈阈值值电压
9、电压,用VT表示。两者的差值称为回差回差电压电压V,即l=VT+VT (6.3.1)本讲稿第十七页,共四十八页l图6.3.2(a)所示为施密特触发器的逻辑符号。图6.3.2(b)所示为施密特触发器的电压传输特性,从曲线中可看到电路的滞回特性。如果在控制电压端(5脚)外接控制电压vIC,改变vIC的大小,可以调节回差电压的范围。图6.3.2 施密特触发器的逻辑符号和电压传输特性(a)逻辑符号 (b)电压传输特性本讲稿第十八页,共四十八页l6.3.2 施施密密特特触触发发器器的的应应用用l1.波形波形变换变换l由图6.3.1可见,施密特触发器可将三角波变换为矩形波。若输入的是正弦波,只要输入信号的
10、幅度大于VT+,便可在施密特触发器的输出端得到相同频率的矩形波脉冲信号,其变换波形如图6.3.3所示。图6.3.3 用施密特触发器实现波形变换本讲稿第十九页,共四十八页l2.脉冲整形脉冲整形l数字系统中的矩形脉冲在传输中经常发生波形畸变。在图6.3.4中传输信号上出现附加噪声,只要施密特触发器的VT+和VT设置的合适,可以通过用施密特触发器整形而获得比较理想的矩形脉冲波形。图6.3.4 用施密特触发器对脉冲整形本讲稿第二十页,共四十八页l3.脉冲脉冲鉴鉴幅幅l利用施密特触发器输出状态取决于输入信号vI幅度的工作特点,可以用它来作为幅度鉴别电路。在图6.3.5中,将一系列幅度不同的脉冲信号加到施
11、密特触发器的输入端时,只有那些幅度大于VT+的脉冲才会被选中,在输出端产生输出信号。可见,施密特触发器具有脉冲鉴幅的功能。图6.3.5 用施密特触发器鉴别脉冲幅度本讲稿第二十一页,共四十八页l6.4 单稳态单稳态触触发发器器l单稳态触发器是广泛应用于脉冲整形、延时和定时的电路,它有稳态和暂稳态两个不同的工作状态。在外界触发脉冲的作用下,能从稳定状态翻转到暂稳态,暂稳态维持一段时间后,电路又自动地翻转到稳态。暂稳态维持时间的长短取决于电路本身的参数,与外界触发脉冲无关。l6.4.1 用用555555定定时时器构成的器构成的单稳态单稳态触触发发器器l1.电电路路组组成成l图6.4.1(a)所示是用
12、555定时器构成的单稳态触发器。触发输入信号vI加在触发输入端(2脚),并将阈值输入端(6脚)和放电三极管T输出端(7脚)连在一起,再与定时元件R、C相接。本讲稿第二十二页,共四十八页图6.4.1 用555定时器构成的单稳态触发器(a)电路图 (b)波形图本讲稿第二十三页,共四十八页l2.工作原理工作原理l现以图6.4.1(b)所示的负脉冲触发输入信号,并根据表6.2.1说明电路的工作原理。l(1)无触发信号输入时,vI处于高电平,电路工作在稳定状态,vO为低电平。假定接通电源后,555定时器内RS触发器停在0的状态,则vO为低电平,放电三极管T导通,vC0,使 =1,vO为低电平的状态将稳定
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