版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、精品文档第12章脉冲波形的产生与整形本章介绍中规模集成电路555定时器以及用它构成施密特触发器、单稳态触发器和多谐振荡器的方法和应用。12.1 555定时电路及其功能555定时电路是一种多用途的双极型数字-模拟集成电路,只要在外部配上几个适当的电阻电容元件,就可以方便地接成施密特触发器、单稳态触发器以及多谐振荡器等脉冲的产生与变换电路。该器件的电源电压为4.518V,驱动电流也较大(IoL=100200mA),并能提供与TTL、MOS电路相兼容的逻辑电平,常用型号为NE555或5G555。最后4位数字是7555的是CMOS型。12.1.1 电路的组成图12.1为555集成电路内部结构框图。其中
2、由三个5KQ的电阻Ri、R2和R3组成分压器,为两个比较器Ci和C2提供参考电压,当控制端Vm悬空时(为避免干扰Vm端与地之间接一0.01口左右的电容),Va=2Vcc/3,Vb=Vcc/3,当控制端加电压时Va=Vm,Vb=Vm/2。图12.1555定时器结构框图放电管Td的输出端Q为集电极开路输出,其集电极最大电流可达50mA,因此具有较大的带道电流负载的能力。555集成虺的的输出级为推拉式结构。Rd是置零输入端,若复位端Rd加低电壬或接地,不管其他输入状态如何,均可使它的输出Vo为“0”电平。正常工作时必须使Rd处于高电平。精品文档精品文档12.1.2 功能555定时器的功能主要是由两个
3、比较器Ci和C2的工作状况决定的。由图12.1可知,当V6>VA、V2>VB时,比较器Ci的输出VC1=0、比较器C2的输出VC2=1,基本RS触发器被置0,TD导通,同时VO为低电平。当V6<Va、V2>Vb时,VC1=1、VC2=1,触发器的状态保持不变,因而Td和输出的状态也维持不变。当V6<Va、V2<Vb时,VC1=1、VC2=0,故触发器被置1,Vo为高电平,同时Td截止。这样我们就得到了表12-1555定时器的功能表。表12-1555定时器的功能表输入输出阈值输入V6触发输入V2复位Rd输出VO放电管状态TDXX00导通<VA<VB
4、11截止>Va>Vb10导通<Va>Vb1不变不变12.2 施密特触发器施密特触发器是一种脉冲信号的整形电路,它在性能上有一个重要的特点是:具有如图12.2(a)所示的滞后电压传输特性,此特性又称回差特性。施密特触发器的定性符号如图12.2(b)所示。VOVOHVOLVt-Vt+(a)VI(b)图12.2施密特触发器的符号(a)滞后电压传输特性(b)定性符号精品文档精品文档12.2.1 用555定时电路构成的施密特触发器1 .电路组成将555定时器阈值输入端TH(6脚)和触发输入端TR(2脚)连接在一起作为信号输入端Vi,可构成施密特触发器如图12.3所示。放电输出端Q
5、,(7脚)加上拉电阻R和电源Vdd相连接也可作为输出端,用于配合不同负载的需要。2 .工作原理设在输入端Vi输入如图12.4所示的三角波信号,此电路的工作原理如下:Vi由0V逐渐上升,只要Vi<1/3Vcc,Ci比较器的输出Vc1=1,C2比较器的输出Vc2=0电平,因此基本触发器置“1",输出Vo为高电平Vi继续上升,当1/3Vcc<Vi<2/3Vcc时,比较器C2输出和比较器C1的输出都为“1”电平,因此基本触发器的状态不变,输出Vo仍为高电平。Vi继续上升,一旦Vi>2/3Wc以后,比较器C1的输出Vc1为“0”,此时比较器C2的输出VC2仍为“1”电平
6、,触发器产生跳变,输出Vo由高电平跳变为低电平,因此,Vi由0V开始逐渐上升过程中的转换电平为:Vt+=2/3Vcc。Vi再增加,基本触发器保持“0”状态不变。输出Vo保持抵电平不变。精品文档精品文档VI若由Vcc开始负增长,只要未降到2/3VCC以下,仍使VC1=0,VC2=1,基本触发器保持仍保持低电平不变,即输出Vo仍保持抵电平。Vi继续下降,当Vi下降到2/3Vcc以下但仍大于1/3Vcc,两个比较器Ci和C2输出都为“1”,SR触发器保持原状态不变,输出Vo也保持低电平不变。Vi继续下降,当VT/3VCC时,比较器C1输出VC1=1,比较器C2输出VC2=0,此时SR触发器产生由“0
7、”至“1”的跳变,输出Vo也由低电平跳变至高电平,所以,Vi由Vcc开始负增长的过程中,转换电平为:Vt-=1/3Vcco如果Vi再继续下降,SR触发器保持“1”状态,输出Vo保持高电平不变。输入Vi三角波所对应的输出Vo波形如图12.4所示。3 .滞后特性(回差特性)由上述分析可知,图12.4具有滞后电压传输特性。通常把上升时的阈值电压Vt+称为正向阈值电压或称为接通电平,而把下降时的阈值电压Vt-称为负向阈值电压,或称作断开电平,它们之间的差值AV=Vt+-Vt-,称作滞后电压,或称作回差。由此可知图12.3电路,如未外接Vm,上升、下降时的阈值电压,Vt+=2/3Vcc,Vt-=1/3V
8、cc,回差为:AV=Vt+-Vt-=1/3Vcc。若在控制端Vm(5脚)外加电压Vm,上升时的阈值电压Vt+=Vm,下降时的阈值电压Vt-=1/2Vm,回差为:AV=1/2Vm,也就是说回差AV随控制端Vm的输入电压变化而变化。12.2.2 施密特触发器的应用1.波形的变换与整形图12.5波形变换图12.6波形整形利用施密特触发器可将正弦波或三角波变换成矩形波。如图12.5为将变换缓慢的波形Vi转换为矩形波形的过程。有些测量装置输出信号经放大后,可能是不规则的波形,如图精品文档精品文档12.6VI所示,将它接在施密特电路的输入端,如果电路的回差较小,为如图中所示电路的回差为AV=Vt+-Vit
9、-时,输出波形如图12.6V1O所示。若输入波形顶部的脉动是由干扰造成的,则会产生不良的后果,输出信号就变成了三个脉冲。若适当的增加电路的回差,即AV=Vt+-V2T-,输出波形为图12.6V2O所示,实现了整形作用,因此在这种情况下,适当的增加回差,可以提高电路的抗干扰能力。2.幅度鉴别图12.7用施密特触发器鉴别脉冲幅度有一串幅度不相等的脉冲信号,如果需要剔除其中幅度不够大的脉冲,可利用施密特触发器构成脉冲鉴别器进行处理。若将如图12.7所示一系列幅度各异的串脉冲信号V1加到施密特触发器输入端时,只有那些幅度大于Vt+的脉冲会产生输出信号。这样我们使用施密特触发器能将幅度大于Vt+的脉冲选
10、出,因此施密特触发器具有脉冲鉴幅的能力。且由图12.7可以看出利用施密特触发器可达到脉冲幅度鉴别的目的。此外,用施密特触发器还可以构成单稳态触发器和多谐振荡器。12.3 单稳态触发器单稳态触发器是数字系统中又一种常用的脉冲整形电路。它的特点是:只有一个稳态,另外还有一个暂稳态。在单稳态触发器中,没有外加触发信号作用时,电路始终处于稳态;在外加触发信号的作用下,电路能从稳态转换到暂稳态,经过一段时间后,又能自动回到稳态。电路处于暂稳态的时间长短通常取决于电路中电容的充电和放电时间,这个时间是单稳态触发器的输出脉冲宽度tPO。单稳态触发器种类很多,但特点均如上所述,下面介绍555定时器构成的单稳态
11、触发器。12.3.1 用555定时电路构成的单稳态触发器1 .电路的组成图12.8为一个由555定时电路构成的单稳态触发器电路中Ri和Ci为输入回路的微分环节,确保V2的负脉冲宽度tP2<tPo,tPo为单稳态输出脉冲宽度,一般要求tPI>5RQ。电路中R、C为单稳态触发器的定时元件,其连接点的信号立加到阈值输入TH(6脚)和放电管Td的集电极Q'(7脚)。复位输入端Rd(4脚)接高电平,即不允许其复位;控制端Vm通过电容0.01科限地,精品文档精品文档以保证555定时器上下比较器的参考电压为2/3Vcc、1/3Vcc不变。输出端可引出此单稳的输出信号V。2 .工作原理电源
12、接通后,若未加负脉冲,Vi输入保持高电平,在稳定的状态下Ri、Ci微分环节的充放电已完成,Ci相当处于开路状态,因此触发端输入电压V2也为高电平。若基本RS触发器的初态为“0",Q'=1,放电管Td饱和导通,定时电容C上即使原先有电荷,也会经放电管Td流失,因此Vc为0V,此时比较器C2输出Vc2=1,比较器Ci输出Vci=1,因此555定时器内部RS触发器可维持“0”状态不变;若电源刚接通时,RS触发器为“1",Q'=0,放电管Td处于截止状态,电源Vcc经电阻R向电容C充电,Vc电压因充电而上升,当Vc上升图12.8555定时电路构成的单稳态触发器到2/
13、3VCC时,比较器Ci输出Vci=o,由于此时V2=Vcc。因此比较器C2的输出VC2=1,555定时器内部的触发器就会产生由“1”到“0”的跳变,其输出也由“1”变“0”,使放电管Td饱和导通,电容C上的电荷会通过Td释放,Vc电压逐渐降低最后变成0V,于是电路进入稳定状态,输出V。为低电平。由上述分析可知,按图12.8连接的555定时器只要一接通电源,不管电路原来处于什么状态,经过一段时间,在没有外界触发信号作用的情况下,它总能处于稳态,使输出V。为低电平。下面对图12.8555定时器构成的单稳态触发器,作具体的分析:在Vi输入为高电平,未加触发脉冲的情况下,V2为高电平,RS触发器处于“
14、0”状态,电容器C上电荷已放完。Vc及V。均输出低电平。在Vi输入端加负脉冲,触发输入端TR就得到了输入Vi负脉冲的微分信号如图12.9所示。在Vi负脉冲的下跳沿,由于电容Ci两端电压不会突变;V2也产生同样幅度的下跳,其值低于1/3Vcc,因此比较器C2的输出Vc2=0,此时Vc仍为0V,Vci=1,因此基本RS触发器由“0”翻转为“1”,输出V。由低电平变高电平。同时放电管Td截止,电路时入暂稳态,定时开始。在这段时间内RS触发器为1状态,输出V。为高电平。因Td管截止电容C开始充电,电容充电的回路为Vcc-RfCf地,充电时间常数t=RC,Vc按指数规律上升,趋向Vcc值。精品文档精品文
15、档当电容C充电电压Vc上升到2/3VCC时,比较器C1输出VC1=0,而此时Ri、。微分环节输出彳t号V2的窄负脉冲已消失,V2为高电平,使比较器C2输出Vc2=1,所以555内部RS触发器就会置“0",输出Vo由高电平变为低电平,放电管Td饱和导通,定时阶段结束,即暂稳态结束。由上述分析可看出,若输入V1负脉冲宽度tPI小于暂稳态时间(即输出正脉冲宽度tPO),那么不加微分环节Ri、Ci电路出可以正常工作。最后是恢复阶段,在此阶段开始时,电容C上电压Vc约为2/3Vcc,由于放电管Td饱和导通定时电容C经Td管放电,经过35t2(T2=RcesC),Vc迅速减小接近0V,在这阶段过
16、程结束后电路返回稳态。在此阶段内输出Vo始终为低电平。恢复阶段结束后,当第二个触发信号到来时,又重复上述过程,电路中V1、V2、Vo和Vc的波形详见图12.9。V1图12.9各点的波形在这个阶段内,V2虽因V1正跳变而微分产生正有尖脉冲,但因其电平值比Vcc还高,下比较器C2的输出VC2状态不会因其变化而变化,仍维持在“0”状态,因此不会影响电路和恢复过程,也就是说v2的正尖脉冲不会触发此单稳电路。由于Td放电管的饱和电阻Rces很小,因此放电时间常数%很小。由555定时器构成的单稳态触发器的输出脉冲宽度tPo也就是电路的暂稳态时间,它也是用RC瞬态过程的计算方法来计算的,但在实际应用中常常用
17、估算法公式先进行估算,然后构成电路进行调试和修正。经验估算公式为:tPo=RCln3=1.1RC这种电路产生的脉冲宽度可从几个微秒到数分钟,精度可达0.1%。精品文档精品文档12.3.2 单稳态触发器的应用单稳态触发器是常用的基本单元电路,用途很广。经常可用作脉冲波形的整形、定时和延时。现将其叙述如下:1 .整形由单稳态触发器的介绍可知,它一经触发,其输出电平的高低就不再与输入信号电平高低有关,暂稳态的时间tP0也是可以控制的。如图12.10所示将输入信号VI的波形加到一个下降沿触发的单稳态触发器,就可得到相应的定宽、定幅且边沿陡峭的矩形波,达就起到了对输入信号整形的作用。2 .定时由于单稳态
18、发器能产生一个tPO定宽的矩形输出脉冲,因此利用它可起到起定时控制作用。图中利用单稳态发器的正脉冲去控制一个与门,在输出脉冲宽度为tPO这段时间内能让频率很高的VA脉冲信号通过。否则,VA就会被单稳输出的低电平所禁止,如图12.11是单稳态触发器用于定时的电路图。tPO图12.10波形的整形3 .延时如图12.11所示,利用单稳态触发器的输出脉冲宽度tPO可将输入信号Vi的下降沿延时了tPO这段时间,这个延时作用可用于信号传输的时间配合上。(a)(b)图12.11单稳态触发器用作定时(a)电路(b)波形12.4 多谐振荡器多谐振荡器是能产生矩形脉冲波的自激振荡器,由于形波中除基波外,包括许多高
19、次谐波,因此这类振器被称作多谐振荡器。多谐振荡器一旦振荡起来后,电路没有稳态,只有两个暂稳态,它们在作交替变化,输出矩形波脉冲信号,因此它又被称作无稳电路。精品文档精品文档12.4.1 用555定时电路构成的多谐振荡器1 .电路的组成用555定时器能很方便地构成的多谐振荡器,如图12.12(a)所示。方法是将施密特触发器的反相输出端经RC积分电路接回到它的输入端,就构成了多谐振荡器。在此电路中,定时元件除电容C外,还有两个电阻Ra和Rb,它们串接在一起,电容C和Rb的连接点接到两个比较器C1和C2的输入端TH和TR,Ra和Rb的连接点接到放电管Td的输出端Q'。2 .工作原理接通电源的
20、瞬间,电容C来不及充电,Vc为0电平,此时VC1=1,VC2=0触发器置1,输出Vo为高电平。同时,由于放电管Td截止,电容C开始充电,进入了暂稳态I。电容C充电所需的时间为tph=(RaRb)C1d2:0.7(RaRb)C(12-1)oVcc84555265VO(b)0.01iF(a)图12.12由555定时器构成的多谐振荡器(a)电路形式(b)工作波形电容C由回路Vcc一(Ra+Rb)一g地充电,"(Ra+Rb)C为充电时间常数,电容C上电位Vc随时间t按指数规律上升,趋向Vcc值,在此阶段内.输出电压Vo暂时稳定在高电平。当电容上电位Vc上升到2/3Vcc时,由于Vci=0,V
21、c2=1,使触发器置“0”°Q由1一“0”,输出电压Vo则由高电平跳转为低电平,电容C的充电过程结束。同时,因放电管Td饱和导通,电容C通过回路8Rb一放电管Td一地放电,放电需要时间为tpi=RbC1d2:0.7RbC(12-2)放电时间常数eRbC(忽如了Td管饱和和电阻Rcesi),电容上电位Vc按指数规律下降,趋向0V,同时使输出Vo暂稳在低电平。当电容上电位Vc下降到1/3Vcc时,Vci=1,Vc2=0,使触发器置“1”。Q由“0”一T,输出电压Vo由低电平跳转为高电平,电容C的放电过程结束。且放电管Td截止,电容C又开始充电,进入暂稳态I。以后,电路重复上述过程,来回振荡,其工作波形如图8.12(b)o精品文档精品文档由于555内部的比较器灵敏度较高,和温度变化的影响很小。图12.12(a)所示电路的占空比(指Di和D2将电容器C的充放电回路分开,再加上电位器的调节就可构成占空比可调的方波发生器。电路中的充电回路是:Vcc一Ra一Di一C"GND,充电时间为:tph=0.7RaC(12-3)电容器C通过D2一Rb一Ti放电,放电时间为:而且采用差分电路形式,它的振荡频率受电源电压q=tph/T)固定不变。若将上图改为图12.13利用二极管RARBtpi=0.
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024户外广告牌制作安装合同
- 2024年合作投资协议书模板
- 2024苗木购销合同范本简单版
- 2024股东合作经营合同协议书
- 城市街道广告位租赁合同
- 插画约稿合同样本
- 二房东租房合同租房合同协议范本
- 2024股份制工程合作协议书
- 货物运输合同签订技巧
- 4.1 夯实法治基础(导学案) 2024-2025学年统编版道德与法治九年级上册
- (培训体系)2020年普通话测试培训材料
- 3-4单元测试-2024-2025学年统编版语文六年级上册
- 北师版数学八年级上册 5.8三元一次方程组课件
- 2024混合动力汽车赛道专题报告-2024-10-市场解读
- DB34T 4338-2022 行政规范性文件合法性审核规范
- 企业单位消防安全规范化管理指导手册
- 废旧物资回收投标方案(技术方案)
- 宣传视频拍摄服务投标方案(技术方案)
- 森林防火课件下载
- 3《欢欢喜喜庆国庆》(教学设计)2024-2025学年统编版道德与法治二年级上册
- 2024粮改饲工作总结五篇
评论
0/150
提交评论