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文档简介
第七章脉冲波形的产生与变换7.1概述7.2555定时电路7.3单稳态电路7.4多谐振荡器7.5施密特电路7.1概述图7–1RC暂态电路波形
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,该方程是脉冲波形计算的重要依据。三要素即起始值X(0+)、趋向值X(∞)和时间常数τ,若三要素已知,则得方程或1.分压器分压器由3个5kΩ电阻R组成,它为两个电压比较器提供基准电平。当5脚悬空时,电压比较器A的基准电平为,比较器B的基准电平为。改变5脚的接法可改变比较器A、B的基准电平,如5脚通过电阻10kΩ接地,则基准电平分别为和。5脚也可另接小于等于UDD的电源,如采用和,则5脚通过一个电容0.01~0.1μF电容接地,以防干扰信号影响5脚电压值。2.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。A的输入端为引脚6高触发端,当时,A端输出为高电平,即逻辑“1”;当时,A输出为低电平,即逻辑“0”。B的输入端为引脚2低触发端,当时,B输出为低电平,即逻辑“0”;当时,B输出为高电平,即逻辑“1”。A、B的输出直接控制基本RS触发器的动作。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。3.基本RS触发器7.2.2工作原理及特点表7–1555定时器功能表CC7555定时器电路具有静态电流较小(80μA左右),输入阻抗极高(输入电流仅为0.1μA左右),电源电压范围较宽(在3~18V内均正常工作)等特点。其最大功耗为300mW。和所有CMOS集成电路一样,在使用时,输入电压uI应确保在安全范围之内,即满足下式条件:USS-0.5V≤uI≤UDD+0.5V555定时电路除了CMOS型之外,还有TTL型,如5G555(NE555)。它的工作原理与CC7555没有本质区别,但其驱动电流可达200mA。7.3单稳态电路7.3.1电路组成图7-3CC7555构成的单稳态电路
由于比较器A、B的存在,uC不可能充至UDD。当uC充至大于,但小于时,UA=UB均为低电平,RS触发器处于保持态,即Q=1,,电路仍处于uO=高电平,放电管仍处于截止,电容继续充电。当时,UA=1,UB=0,则Q=0,Q=1,uO=0,放电管导通,电容通过放电管很快放电,进入恢复期。由于外界触发脉冲加进来,电路uO由低电平变为高电平到再次变为低电平这段时间就是暂稳态时间,其暂稳态时间TW计算如下:图7–4具有微分环节的单稳态电路图7–5线性锯齿波电路7.4多谐振荡器图7–6描述矩形脉冲特性的指标7.4.1电路组成图7–7自由多谐振荡器电路及工作波形由于比较器A、B的存在,电容C不可能充至UDD。过程如下:当时,UB、UA均为低电平,RS触发器状态不变;但当时,UA=1,UB=0,RS触发器状态变为Q=0,Q=1,输出uO为低电平,放电管V导通,这段时间我们称为第一暂稳态期。
放电管V导通时,电容C通过电阻R2和放电管放电,电路进入第二暂稳态期,放电过程为由于比较器A、B的存在,电容器不可能放电至0。当电容放电,时,UA=UB=0,RS触发器处于维持状态,输出也不变;但当C继续放电,时,UB=1,UA=0,这时Q=1,Q=0,输出uO为高电平,放电管截止,UDD再次对电容充电。如此反复,可输出矩形波形。该电路的振荡周期计算如下:输出矩形的频率f=1/T。显然,改变R1、R2和C值即可改变振荡频率。我们也可通过改变5脚电压U5来改变比较器A、B的参考电压,而达到改变振荡频率的目的。在实际中常常需要调节T1和T2。这样就引进了占空比的概念:图7–8占空比可调振荡器改变P但不改变R1+R2值。所以该电路振荡周期为占空比D为7.5施密特电路7.5.1电路组成图7–10施密特电路7.5.2工作原理
当时,UA=0,UB=1,输出uO为高电平;uI增加,满足时,UA=UB=0,电路维持不变,即uO=1;uI继续增加,满足时,UA=1,UB=0,输出uO由高电平变为低电平;之后uI再增加,只要满足,电路不变。如uI下降,只要满足,由于UA=UB=0,电路状态仍维持不变。只有当时,电路才再次翻转,uO为高电平,波形如图7-10(b)所示。由上可看出,当uI上升时,引起电路状态改变,由高电平变为低电平的输入电压为;当uI下降时,引起电路状态变化,由低电平变为高电平的输入电压为。这二者之差称为回差电压,即7.5.3主要应用1.波形变换通过波形变换可以将非矩形波变换为矩形波。2.
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