脉冲波形的产生与变换.ppt
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1、脉冲波形的脉冲波形的产生与生与变换 用控制开关位置及时间常数RC的方法,可得到不同的脉冲波形。如下图(a)所示,当时间常数RC远小于开关转换时间TS时,便组成微分电路,在电阻上可获得窄脉冲输出。图(b)组成积分电路,当RCTS时,在电容上又可得线性扫描的波形。(a)(b)脉冲形成电路的组成应有两大部分:惰性电路和开关。开关是用来破坏稳态,使惰性电路产生暂态的。开关可用不同的电子器件来完成,如可用运算放大器,分立器件晶体三极管或场效应管,也可以用逻辑门。目前用得较多的是555定时电路。惰性电路产生的暂态过程,对一阶问题而言,可用三要素法来描述,获得电压或电流随时间变化的方程6.2 555定时电路
2、定时电路6.2.1 基本组成 555集成电路主要由3个5 k电阻组成的分压器、两个高精度电压比较器A和B、一个基本RS触发器、一个作为放电通路的管子及输出驱动电路组成。1分压器分压器 分压器由3个5k电阻R组成,它为两个电压比较器提供基准电平。2比较器比较器 比较器A、B是两个结构完全相同的高精度电压比较器。3基本基本RS触发器触发器 RS触发器由两个或非门组成,它的状态由两个比较器输出控制,根据基本RS触发器的工作原理,就可以决定触发器输出端的状态。4开关放电管和输出缓冲级开关放电管和输出缓冲级 放电管V是N沟道增强型的MOS管,其控制栅为0电平时截止,为1电平时导通。两级反相器构成输出缓冲
3、级,反相器的设计考虑了有较大的电流驱动能力,一般可驱动两个TTL门电路。同时,输出级还起隔离负载对定时器影响的作用。6.2.2 工作原理及特点6.3 单稳态电路单稳态电路6.3.1 由CC7555构成的电路 单稳态触发器只有一个稳定状态和一个暂稳态,在外界触发脉冲的作用下,电路从稳态翻转到暂态,然后在暂稳态停留一段时间TW后又自动返回到稳态,并在输出端产生一个宽度为TW的矩形脉冲。TW只与电路本身的参数有关,而与触发脉冲无关。我们通常把TW称为脉冲宽度。图6-3 CC7555构成的单稳态触发器6.3.2 工作原理静止期:静止期:触发信号处于高电平,电路处于稳态,根据555工作原理可知为低电平,
4、放电管V导通,定时电容C两端电压为0。工作期:工作期:外界触发信号加进来,要求为负脉冲且低电平应小于,比较器输出UB为高电平,UA为低电平,使为高电平,且放电管截止,电源通过定时电阻R对定时电容充电,这是一个暂态问题,只要写出三要素即可。三要素如下:为了使电路能正常工作,要求外加触发脉冲的宽度TIWrd,所以恢复期很短。图6-4 具有微分环节的单稳态触发器6.3.3 由门电路构成的单稳态电路由门电路构成的单稳态电路1.微分型单稳电路(1)电路组成门1、门2是CMOS或非门,R、C组成微分延时环节。稳态时,门1输出高电平,门2输出低电平,vi1=vi0,v01VDD、vi2VDD、vO20。当v
5、i 由0上升到VTH (CMOS或非门的开启电压)时,将引起下列正反馈过程使电路快速翻转到门1输出低电平时,门2输出高电平的暂稳状态。随之VDD通过R及门1的输出电阻(驱动管导通电阻)对电容C充电,vi2逐渐升高,当vi2上升到VTH时,又会产生下列反馈过程(假设此时vi已回到低电平)(2)工作原理TW估算公式如下:估算公式如下:典型情况下2.积分型单稳态电路(1)电路组成门1、门2是COMS或非门,R、C构成积分型延时环节。(2)工作原理稳态时门1、门2输出低电平。vi=1、vO1=0、vi2=0、vO=0。当vi负跳变到0时,vO1随之跳变到高电平,但由于电容上电压不能突变,vi 2仍为0
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