数字电路逻辑设计白静版ppt第6章.ppt
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1、第六章 脉冲产生电路数字电路逻辑设计白静版ppt第6章 Still waters run deep.流静水深流静水深,人静心深人静心深 Where there is life,there is hope。有生命必有希望。有生命必有希望第六章 脉冲产生电路6.1 矩形脉冲基本特性矩形脉冲基本特性 理想的矩形脉冲波形高、低电平相互转换是瞬时完成的,没有上升时间和下降时间,但实际上是需要经历一定时间的。实际的矩形脉冲波形如图6.1所示。图中的主要参数有:脉冲周期T:周期性的脉冲信号中,两个相邻脉冲间的时间间隔。也可用频率f=1/T表示单位时间内脉冲重复的次数。脉冲幅度Vm:脉冲电压最大值与最小值之间
2、的差值。第六章 脉冲产生电路图6.1 实际的矩形脉冲波形第六章 脉冲产生电路上升时间tr:又称前沿,脉冲信号从0.1Vm上升至 0.9Vm所经历的时间。下降时间 tf:又称后沿,脉冲信号从0.9Vm下降至 0.1Vm所经历的时间。脉冲宽度 tw:又称脉宽,从脉冲前沿上升到0.5Vm 处开始,到脉冲后沿下降到0.5Vm为止所经历的时间。占空比q:脉冲宽度与脉冲周期之比,即q=tw/T,q=1/2 的矩形波称为方波。第六章 脉冲产生电路6.2 脉冲电路脉冲电路 脉冲电路是用来产生和处理脉冲信号的电路。获得矩形脉冲的方法通常有两种,一是用脉冲产生电路直接产生;二是对已有的周期信号进行整形,使之变成所
3、需要的矩形脉冲。典型的矩形脉冲产生电路有三种类型:施密特触发电路、单稳态触发电路、多谐振荡电路。这三种矩形脉冲产生电路可由三极管、R、L、C等分立元件构成,也可用集成门(如TTL及CMOS与非门等)或集成芯片(如555定时器)构成。第六章 脉冲产生电路6.3 555定时器电路结构及功能定时器电路结构及功能 555定时器(Timer)或称时基电路(Timebase Circuit),是一种用途极为广泛的单片集成电路,只需外接少量的阻容元件,就可方便地构成施密特触发器、单稳态触发器和多谐振荡器。555定时器使用灵活、方便,在波形的产生和变换、定时、测量与控制、家用电器、电子玩具及报警防盗等许多领域
4、有广泛应用。第六章 脉冲产生电路1.电路结构电路结构 555定时器产品的型号繁多,但它们的电路结构、功能及外部引脚排列都是基本相同的。图6.2(a)所示为555定时器的结构原理图,图6.2(b)为其外部引脚图。第六章 脉冲产生电路图6.2 555定时器电路第六章 脉冲产生电路从图6.2(a)中可以看到,555定时器是由三个5 k的电阻组成的分压器、两个高精度电压比较器C1和C2、与非门G1和G2构成的基本RS触发器以及一个作为放电通路的晶体三极管TD组成的。为了提高电路的驱动能力,在输出级又增加了一个非门G3。在结构图中,引脚旁的数字18为八引脚封装的555定时器产品的引脚编号。两个比较器C1
5、和C2的功能:若V+V,则比较器输出为1(V+为比较器的“”输入端电压,V为比较器的“”输入端电压);若V+V,则比较器输出为0。第六章 脉冲产生电路若控制电压输入端vCO(5)悬空时,比较器C1的参考电压V1=VREF1=(2/3)VCC,比较器C2的参考电压V2=VREF2=(1/3)VCC。若vCO(5)端外接固定电压VCO,则V1=VREF1=VCO,V2=VREF2=(1/2)VCO。当不需要外接控制电压时,一般是在vCO(5)端和地之间接一个0.01 F的滤波电容,以提高比较器参考电压的稳定性。第六章 脉冲产生电路2.功能分析功能分析(4)是复位输入端。当为低电平时,无论其他输入端
6、状态如何,电路的输出vO立即变为低电平。因此,在电路正常工作时应将其接高电平。vI1(6)和vI2(2)分别为阈值输入端和触发输入端,在电路正常工作时,电路的状态就取决于这两个输入端的电平:(1)当vI1(2/3)VCC,vI2(1/3)VCC时,比较器C1的输出R=0,比较器C2的输出S=1,基本RS触发器被置0,放电三极管TD导通,输出vO为低电平。第六章 脉冲产生电路(2)当vI1(2/3)VCC,vI2(1/3)VCC时,比较器C1的输出R=1,比较器C2的输出S=0,基本RS触发器被置1,放电三极管TD截止,输出vO为高电平。(3)当vI1(2/3)VCC,vI2(1/3)VCC时,
7、比较器C1的输出R=1,比较器C2的输出S=1,基本RS触发器的状态保持不变,放电三极管TD和输出vO也保持不变。(4)当vI1(2/3)VCC,vI2(1/3)VCC时,比较器C1的输出R=0,比较器C2的输出S=0,基本RS触发器的Q和 均为1,放电三极管TD导通,输出vO为低电平。根据以上的分析,我们可以得到555定时器的功能表如表6.1所示。第六章 脉冲产生电路第六章 脉冲产生电路6.4 施密特触发器施密特触发器施密特触发器(Schmitt Trigger)是脉冲波形变换中经常使用的一种电路,本节分别介绍由集成逻辑门(反相器及与非门等)和555定时器构成的施密特触发器基本原理及其应用。
8、6.4.1 门电路构成的施密特触发器门电路构成的施密特触发器 图6.3(a)所示为用两级CMOS反相器构成的施密特触发器电路。图中G1和G2为两级串接的反相器,R1和R2构成分压环节,输入电压vI通过R1、R2的分压来控制G1、G2门的状态。假定CMOS反相器G1和G2的阈值电压为VGS(th)=(1/2)VDD,并且R1R2。第六章 脉冲产生电路图6.3 用CMOS反相器构成的施密特触发器第六章 脉冲产生电路电路分析如下:(1)当vI=0时,门G1截止,=VDD,门G2导通,所以vO=0,这时G1输入vA0。(2)当vI从0逐步上升时,也逐步升高,只要vAVGS(th),电路输出保持在vO=
9、0稳定状态,这是施密特触发器的第一种稳定状态,即稳态1。(3)当vI上升至使,则门G1导通,=0,门G2截止,所以vO=VDD。这时触发器状态发生了翻转,施密特触发器进入第二种稳定状态,即稳态2。此时的输入值vI称为施密特触发器的上限触发电平VT+:第六章 脉冲产生电路只要输入信号满足vIVT+,电路就稳定保持在vO=VDD状态(稳态2)上。(4)此后,若vI由最大值逐步下降,则(6-1)随vI下降而减小。第六章 脉冲产生电路当vI继续下降至使vAVGS(th),即 VGS(th)时,门G1截止,门G2导通,输出vO=0。电路再次发生翻转,这时施密特触发器又进入第一种稳定状态(稳态1)。此时的
10、输入值vI称为施密特触发器的下限触发电平VT:又因为VGS(th)=(1/2)VDD,则(6-2)第六章 脉冲产生电路只要输入信号满足vIVT,电路就稳定保持在vO=0状态(稳态1)上。根据式(6-1)和式(6-2)可以画出电压传输特性,如图6.4(a)所示。因为vI上升,引起vO正向翻转(上升沿),vI下降,引起vO反向翻转(下降沿),即vO和vI的高、低电平是同相的,因此称图6.4(a)为同相输出的施密特触发特性。若以图6.3(a)中的作为输出端,则得到如图6.4(b)所示的电压传输特性。由于和vI的高、低电平是反相的,因此称图6.4(b)为反相输出的施密特触发特性。同相输出和反相输出施密
11、特触发器的逻辑符号如图6.3(b)所示。第六章 脉冲产生电路图6.4 图6.3电路的电压传输特性第六章 脉冲产生电路施密特触发器的上限触发电平VT+和下限触发电平VT之差称为回差电压VT,即 VT+、VT和VT是施密特触发器的三个重要参数,由式(6-1)、式(6-2)和式(6-3)可见,改变R1、R2的比值可以调节VT+、VT和VT的大小。(6-3)第六章 脉冲产生电路由以上分析可知,施密特触发器有两个稳态。两个稳态间的相互转换取决于输入信号vI的大小。当输入信号vI逐步上升到VT+时,电路保持在一个稳态上;当输入信号vI由高逐步下降到VT时,电路保持在另一个稳态上。也就是说,施密特触发器是一
12、种受输入信号电平直接控制的双稳态触发器。两个稳态的转换对应的输入电压值是不同的,VT+总是大于VT,因此施密特触发器的电压传输特性形似磁滞回线,具有回差特性,回差越大,抗干扰能力越强。第六章 脉冲产生电路6.4.2 集成施密特触发器集成施密特触发器 TTL施密特触发器74LS132是一种典型的单片集成施密特触发器产品,其内部包括四个相互独立的两输入与非门施密特触发器,每一个触发器都是以基本施密特触发电路为基础,在输入端增加了逻辑与的功能,输出端增加了反相器,因此也称为施密特触发的与非门,其逻辑符号如图6.5所示。第六章 脉冲产生电路图6.5 集成施密特触发器74LS132逻辑符号第六章 脉冲产
13、生电路74LS132的上限触发电平VT+=1.42.0 V,下限触发电平VT=0.51.0 V,回差电压VT 的典型值为0.8 V。74LS132的输出Y与输入A、B之间的逻辑关系为Y=。工作过程是:只要A、B中有一个低于施密特触发器的下限触发电平VT,输出Y就是高电平;只有当A、B同时高于上限触发电平VT+时,输出Y才为低电平。其他常见的集成施密特触发器有CMOS 6反相器CC40106、2输入与非门CC14093等,施密特TTL双4输入与非门7413、74LS13等。第六章 脉冲产生电路6.4.3 555定时器构成的施密特触发器定时器构成的施密特触发器将555定时器的触发输入端vI2(2)
14、和阈值输入端vI1(6)连在一起作为外加触发信号vI的输入端,就构成了施密特触发器,其电路如图6.6所示。图中vCO(5)端接一个0.01 F的滤波电容,复位端(4)接高电平VDD。其工作波形如图6.7所示,它是一个反相输出的施密特触发器。第六章 脉冲产生电路图6.6 用555定时器构成施密特触发器第六章 脉冲产生电路图6.7 图6.6所示电路的工作波形第六章 脉冲产生电路第六章 脉冲产生电路可见,555定时器构成的施密特触发器,其上限触发电平,下限触发电平,回差电压。由此可知,这种用555定时器构成的施密特触发器的传输特性取决于两个参考电压。当然,也可以在vCO(5)端外接控制电压VCO来控
15、制参考电压VREF1、VREF2,此时,VT+=VREF1=VCO,VT=VREF2=(1/2)VCO,VT=(1/2)VCO。这样通过改变控制电压VCO的大小即可对施密特触发器的传输特性进行调整。第六章 脉冲产生电路6.4.4 施密特触发器的应用施密特触发器的应用利用施密特触发器的回差特性,可以将正弦波、三角波以及其他一些周期性的脉冲波形变换成边沿陡峭的矩形波。因此常用于波形变换、脉冲整形、脉冲鉴幅等。另外,还可以用于构成多谐振荡器,这将在稍后的内容中介绍。图6.8为施密特触发器的典型应用。图6.8(a)是将输入正弦波(也可以是三角波、锯齿波等)通过同相输出的施密特触发器,变换成矩形波。第六
16、章 脉冲产生电路图6.8(b)是在矩形脉冲波上叠加有干扰噪声的信号通过同相输出的施密特触发器,整形为理想的矩形脉冲波。图6.8(c)是在同相输出施密特触发器的输入端输入一系列幅度不等的三角脉冲信号,对于幅度大于VT+的脉冲,电路有脉冲输出;而对于幅度小于VT+的脉冲,电路则没有脉冲输出,从而达到幅度鉴别的目的。第六章 脉冲产生电路图6.8 同相输出施密特触发器的典型应用第六章 脉冲产生电路6.5 单稳态触发器单稳态触发器 单稳态触发器(Monostable Multivibrator,或称Oneshot)有稳态和暂稳态两个不同的工作状态,通常情况下处于稳态。在外加触发脉冲的作用下,电路将由稳态
17、进入到暂稳态,在暂稳态维持一定时间后,又会自动返回到稳态,这样就输出了一定宽度和幅度的矩形脉冲。暂稳态持续时间tW的长短由电路中RC元件的充、放电时间决定,与触发脉冲无关。第六章 脉冲产生电路6.5.1 门电路构成的单稳态触发器门电路构成的单稳态触发器 根据单稳态触发器中的R、C元件的不同形式,又可以分为微分型单稳态触发器和积分型单稳态触发器。1.微分型单稳态触发器微分型单稳态触发器 图6.9所示的微分型单稳态触发器是由两个TTL与非门和RC微分型定时电路构成的。其中,Ri、Ci构成输入微分电路。电路中参数应满足:RiRon(开门电阻,约3.2 k),RRoff(关门电阻,约0.91 k)。第
18、六章 脉冲产生电路图6.9 微分型单稳态触发器第六章 脉冲产生电路工作过程:(1)当没有触发信号或触发输入vI为高电平时,电路工作在稳态(vO1=VOL,vO2=VOH)。此时电容C开路。由于Ri3.2 k,使v1相当于接高电平,G1导通,输出低电平vO1=VOL=0.3 V。又R0.91 k,使v2相当于接低电平,G2截止,输出高电平vO2=VOH=3.6 V。(2)外加触发信号使电路由稳态翻转到暂稳态(vO1=VOH,vO2=VOL)。当vI出现一个下跳变,经RiCi微分输入电路后,v1端得到一个负向尖脉冲,会引起下列正反馈过程:v1vO1v2vO2 第六章 脉冲产生电路结果使门G1迅速截
19、止,vO1上跳至高电平,由于电容C端电压不能突变,v2随vO2也上跳至高电平,门G2迅速导通,电路进入暂稳态。这时vO2输出低电平,触发器接受触发发生一次翻转,从而进入暂稳态。(3)电容的充电使电路由暂稳态自动返回到稳态(vO1=VOL,vO2=VOH)。进入暂稳态后,由于门G1的输出高电平vO1要对电容C充电,随着充电的进行,v2要逐渐下降,当v2VGS(th)(阈值电压,约1.4 V)时,又引起以下正反馈过程:v2vO2vO1 第六章 脉冲产生电路这时G2截止,输出vO2上跳至高电平,这使得G1由截止变为导通,触发器自动翻转一次,回到初始的稳态。根据以上分析,可画出微分型单稳态触发器的工作
20、波形,如图6.10所示。由图6.10可见,暂稳态持续时间,即输出脉冲宽度tW就是电容C开始充电至v2指数下降到VGS(th)的这段时间。电容C充电时的等效电路如图6.11所示。图中的RO为门G1的输出电阻,约为100。第六章 脉冲产生电路图6.10 微分型单稳态触发器工作波形第六章 脉冲产生电路图6.11 图6.9电路中电容C充电等效电路第六章 脉冲产生电路根据对RC电路中电容充、放电过程的分析可知,电容C上的电压vC从充、放电开始到变化至某一数值VTH所经历的时间可以用下式计算:其中,vC(0+)是电容电压的起始值;vC()是电容电压充、放电的终了值。由图6.10中v2的波形图可见,电容C从
21、3.6 V充至VTH的时间就是tW。将vC(0+)=VOH=3.6 V,vC()=VOL0 V,VTH=VGS(th)=1.4 V代入式(6-4)中,得到(6-5)(6-4)第六章 脉冲产生电路(4)在vO2返回到高电平,暂稳态结束后,电路还需要一段恢复时间。暂稳态结束后,电路还要等到电容C放电完毕后才能恢复到初始的稳态。一般认为经过35倍电路时间常数的时间以后,RC电路已基本达到稳态。电容C放电时的等效电路如图6.12所示,恢复时间为tre(35)RC(6-6)第六章 脉冲产生电路图6.12 图6.9电路中电容C放电等效电路第六章 脉冲产生电路为了保证单稳态电路能正常工作,触发信号vI的两个
22、相邻触发脉冲之间的时间间隔T应不小于暂稳态持续时间tW与电容电压的恢复时间tre之和,即TtW+tre(6-7)由以上分析可知,tW的大小取决于RC的充电速度。因此RC称为定时电路,由它决定输出脉冲vO1、vO2的宽度。在定时电路里,为了调整tW,通常以改变C作为粗调,改变R作为细调。第六章 脉冲产生电路2.积分型单稳态触发器积分型单稳态触发器积分型单稳态触发器如图6.13所示。图中RC为积分型定时电路,其工作过程如下:(1)稳定状态:输入vI为低电平,两个TTL门G1、G2的输出vO1和vO2均为高电平。电容C充电结束,触发器处于稳定状态。当vI上跳变时,两个门的状态同时改变,vO1和vO2
23、均下跳为低电平。触发器翻转一次,进入暂稳态。(2)暂稳定状态:这时输入vI为高电平,vO1输出为低电平,电容C通过R及门G1输出端放电,电压v2呈指数下降。当电压v2下降至VGS(th)(1.4 V),G2状态发生翻转,vO2上跳至高电平,触发器状态自动翻转一次。第六章 脉冲产生电路图6.13 积分型单稳态触发器第六章 脉冲产生电路当触发输入vI下跳后,电容C重新充电完毕后,触发器回到初始稳定状态。在暂态期间,电容C放电未达到阈值电压VGS(th)之前,vI不能由高电平下跳,否则门G2因vI的下跳提前翻转,达不到由RC电路控制定时的目的,故要求vI比输出vO2脉冲宽。根据以上分析,可画出积分型
24、单稳态触发器的工作波形,如图6.14所示。第六章 脉冲产生电路图6.14 积分型单稳态触发器工作波形第六章 脉冲产生电路6.5.2 集成单稳态触发器集成单稳态触发器单稳态触发器应用十分广泛,目前在TTL和CMOS集成电路产品中,都有单片集成的单稳态触发器器件。这种集成单稳态触发器除了用于定时的电阻、电容需要外接以外,其他电路都集成在一个芯片上,而且电路还附加了上升沿和下降沿触发控制功能,有的还带有清零功能,并且在电路上采取了温漂补偿措施,因此具有温度稳定性好、使用方便等优点。第六章 脉冲产生电路目前使用的集成单稳态触发器有不可重复触发和可重复触发两种类型。不可重复触发是指单稳态触发器在暂稳态时
25、间tW内,若有新的触发脉冲输入,电路不会产生任何响应。如图6.15所示,A、B为输入触发脉冲,在A脉冲上升沿作用下,电路进入暂稳态,在暂稳态持续时间tW内,又有B脉冲上升沿来触发,但B脉冲不会引起电路状态的改变,输出脉冲的宽度为tW。第六章 脉冲产生电路图6.15 不可重复触发单稳态触发器工作波形第六章 脉冲产生电路可重复触发指单稳态触发器在暂稳态时间tW内,若有新的触发脉冲输入,可被新的输入脉冲重新触发。如图6.16所示,电路在A脉冲上升沿作用下,进入暂稳态,在暂稳态持续时间tW期间,经t(ttW)时间后,又受到B脉冲上升沿的触发,电路的暂稳态时间又将从受B脉冲上升沿触发开始,因此输出脉冲的
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