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文档简介

数字电子技术(第5版)第7章脉冲信号的产生与整形1.(205)要把不规则的矩形波变换为幅度与宽度都相同的矩形波,应选择()电路。A.多谐振荡器B.基本RS触发器C.单稳态触发器D.施密特触发器答案.C2.(209)用555定时器构成的施密特触发器,若电源电压为6V,控制端不外接固定电压,则其上限阈值电压、下限阈值电压和回差电压分别为()。A.2V,4V,2VB.4V,2V,2VC.4V,2V,4VD.6V,4V,2V答案.B3.(208)如图5502所示由555定时器组成的电路是()。A.多谐振荡器B.施密特触发器C.单稳态电路D.双稳态电路图5502答案.C4.(196)能把缓慢变化的输入信号转换成矩形波的电路是()。A.单稳态触发器B.多谐振荡器C.施密特触发器D.边沿触发器答案.C5.(206)图5401所示电路是()电路。A.多谐振荡器B.双稳态触发器C.单稳态触发器D.施密特触发器图5401答案.C6.(204)单稳态触发器可用来()。A.产生矩形波B.产生延时作用C.存储信号D.把缓慢信号变成矩形波答案.B7.(203)一个用555定时器构成的单稳态触发器输出的脉冲宽度为()。A.0.7RCB.1.4RCC.1.1RCD.1.0RC答案.C8.(202)要得到频率稳定度高的矩形波,应选择()电路。A.RC振荡器B.石英晶体振荡器C.单稳态触发器D.施密特触发器答案.B9.(201)已知由2l级非门构成的环形振荡器的振荡周期为0.252us,这些非门的平均传输延迟时间为()。A.6nsB.12nsC.21nsD.20ns答案.A10.(200)石英晶体多谐振荡器的主要优点是()。A.电路简单B.频率稳定度高C.振荡频率高D.振荡频率低答案.B11.(199)利用门电路的传输时间,可以把()个非门电路首尾相接,组成多谐振荡器。A.2B.4C.6D.5答案.D12.(198)把正弦波变换为同频率的矩形波,应选择()电路。A.多谐振荡器B.基本RS触发器C.单稳态触发器D.施密特触发器答案.D13.(197)回差是()电路的特性参数。A.时序逻辑B.施密特触发器C.单稳态触发器D.多谐振荡器答案.B14.(207)如图5501所示由555定时器组成的电路是()A.施密特触发器B.单稳态触发器C.双稳态触发器D.多谐振荡器图5501答案.D15.(218)555定时器可实现占空比可调的RC振荡器。()答案.正确16.(210)施密特触发器能把缓慢变化的输入信号转换成矩形波。()答案.正确17.(211)用施密特触发器可以构成多谐振荡器。()答案.正确18.(212)适当选择电路参数,施密特触发器的最小回差电压就可以达到0V。()答案.错误19.(213)适当提高施密特触发器的回差电压,可以提高它的抗干扰能力。()答案.正确20.(214)石英晶体振荡器的振荡频率与回路的参数无关。()答案.正确21.(215)对称型RC振荡器输出的是方波,非对称型RC振荡器输出的不是方波。()答案.错误22.(219)由555定时器组成的施密特触发器的阈值电压是不能改变的。()答案.错误23.(217)集成单稳态触发器可以构成任意长时间的延时电路。()答案.错误24.(216)单稳态触发器也有两个稳态,它们分别是高电平1态和低电平0态。()答案.错误25.(229)脉冲单元电路主要有()、()和()。答案.施密特触发器单稳态触发器多谐振荡器26.(238)将NE555集成定时器的UI1(TH)端和UI2(TR)端连接起来即可构成()。答案.施密特触发器27.(237)施密特触发器有()个稳定状态,多谐振荡器有()个稳定状态。答案.2028.(236)单稳态触发器的状态具有一个()和一个()。答案.稳态暂稳态29.(235)用TTL非门电路构成环形振荡器时,环接的门的个数N应是(),否则电路将不能工作。答案.奇数30.(234)对于微分型单稳态电路,正常工作时其输入脉冲宽度应()输出脉冲宽度。答案.小于31.(233)石英晶体多谐振荡器可以产生()的时钟脉冲。答案.稳定32.(232)要将缓慢变化的三角波信号转换成矩形波,可采用()触发器。答案.施密特33.(231)施密特触发器的回差电压的主要作用是()。答案.提高抗干扰能力34.(230)多谐振荡器用于();施密特触发器用于();单稳态触发器主要是用于()。答案.产生脉冲信号波形整形定时35.(227)图5505所示为用555定时器设计的单稳态触发器。已知VCC=12V,R=100kΩ,C=0.01µF,试求;(1)计算输出脉冲的宽度。(2)求输入脉冲的下限幅度。图5505答案.解:(1)计算输出脉冲宽度tw。tw=1.1RC=1.1×100×103×0.01×10-6s=1.1ms(2)输入脉冲的下限幅度应为VCC/3=12/3V=4V。36.(226)图5503所示为由555定时器组成的单稳态触发器。已知VCC=10V,RL=33kΩ,R=10kΩ,C=0.01µF,试求输出脉冲宽度tw,并画出uI、uc和uo的波形。图5503答案.解:根据下式计算脉冲宽度tw。tw=1.1RC=1.1×10×103×0.1×10-6s=1.1ms画出的波形如图5504所示。图550437.(225)图5403所示为由集成单稳态触发器CT74LS121组成的延时电路,已知C=0.1µF、R=5.1kΩ,RP=(0~33)kΩ。试:(1)计算输出脉冲宽度的调节范围。(2)说明电阻R的作用。图5403答案.解:(1)计算输出脉冲宽度的调节范围当可变电阻RP调到0时,定时阻容元件为R=5.1kΩ和C=0.1µF,输出脉冲宽度为tw(min)=0.7RC=0.7×5.1×103×0.1×10-6s=0.357ms当可变电阻RP调到最大时,其值为33kΩ,输出脉冲宽度最大,为tw(max)=0.7(R+RP)C=0.7×(5.1+33)×103×0.1×10-6s=2.667ms当可变电阻RP从0调到33kΩ时,输出脉冲宽度可由0.357ms调到2.667ms。(2)R的作用。如定时电路中没有电阻R,则在可变电阻RP调到0时,单稳态触发器因没有定时电阻而不能正常工作。因此,常在用可变电阻RP调节输出脉冲宽度的定时电路中串接一个适当的电阻R。其阻值的大小应根据输出最小脉冲宽度决定。38.(224)图5402所示为用CT74LS12l组成的单稳态触发器。如外接电容C=0.01µF,输出脉冲宽度的调节范围为10µs~1ms,试求外接电阻R的调节范围为多少?图5402答案.解:根据输出脉冲宽度调节范围的最小值tw(min)=10µs和最大值tw(max)=1ms,求外接电阻的变化范围。(1)求最小电阻Rmin=(2)求最大值电阻Rmax=39.(223)图5302所示电路为振荡频率可调的多谐振荡器,G1、G2为CT74LS系列与非门,设C1=100pF、C2=0.01µF、R=200Ω~2kΩ连续可调,试计算输出脉冲频率可调的范围。图5302答案.解:图示电路为对称多谐振荡器,在电容已知的情况下,应根据R的最小值Rmin=200Ω和最大值Rmax=2kΩ确定振荡频率的调节范围。(1)选择C1=100pF时的频率调节范围R=200Ω时,振荡频率为ƒ1max=MHzR=2kΩ时,振荡频率为ƒ1min=MHz所以,选择C1=100pF时,频率的调节范围为(3.571~35.71)MHz。(2)选择C2=0.01µF时的频率调节范围R=200Ω时,振荡频率为ƒ2max=kHzR=2kΩ时,振荡频率为ƒ2min=kHz所以,当C2=0.0lµF时,频率的调节范围为(35.71~357.1)kHz。40.(222)电路如图5301所示电路,G1、G2为CMOS非门,其阈值电压UTH=VDD/2。当R=1kΩ,C=0.1µF,求振荡频率。若电容C由0.1µF提高到1µF时,振荡频率是原来的多少倍?图5301答案.解:因为电路参数对称,其振荡周期由下式计算将U(0+)=0V,τ=RC带入上式计算,有:则f=1/T=7.14kHz)当电容增大10倍时,周期增大10倍,而频率降低10倍,为f=714Hz41.(221)图5203(a)所示为TTL集成施密特触发与非门,如在其A、B端输入如图5203(b)所示的波形,试对应画出输出波形。图5203答案.解:图(a)所示电路在逻辑上等效为输入A、B与运算后的输出作为反向施密特触发器的输入。由此先画出A、B与运算的输出波形,就可以画出uo的输出波形如图5204所示。图520442.(220)在图5201(a)所示的施密特触发器电路中,已知Rl=10kΩ,R2=30kΩ,VDD=9V。G1和G2为CMOS反相器,其阈值电压取UTH=VDD/2=4.5V,输出高电平近似为9V。试:(1)计算电路的正向阈值电压UT+、负向阈值电压UT-和回差电压ΔUT。(2)若将图5201(b)所示的波形加在图5201(a)所示的施密特触发器的输入端,试画出输出电压的波形。图5201答案.解:(1)首先分析计算图5201(a)所示的施密特触发器电路的正向阈值电压UT+、负向阈值电压UT-和回差电压ΔUT。由图5201电路可知,G1门的输入电压UI1=UTH是电路输出状态发生转换的分界值,对应施密特触发器的阈值电压可由下式计算:正向阈值电压对应于输出为低电平0V,即:V负向阈值电压对应于输出为高电平

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