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1、8.1單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器8.2施密特觸發(fā)器8.3多器諧振蕩8.4555定時器及其應用8脈沖波形的變換與產生8.2施密特觸發(fā)器8.2.1用門電路組成的施密特觸發(fā)器8.2.2集成施密特觸發(fā)器8.2.3施密特觸發(fā)器的應用8.2施密特觸發(fā)器1、施密特觸發(fā)器電壓傳輸特性及工作特點:①施密特觸發(fā)器屬于電平觸發(fā)器件,當輸入信號達到某一定電壓值時,輸出電壓會發(fā)生突變。②電路有兩個閾值電壓。輸入信號增加和減少時,電路的閾值電壓分別是正向閾值電壓(VT+)和負閾值電壓(VT-)。同相輸出施密特觸發(fā)器反相輸出施密特觸發(fā)器o
2、VT+vOVOHVOLVT-vI1、電路組成2、工作原理?I18.2.1用門電路組成的施密特觸發(fā)器R1VTH,υI1(4)當υI下降
3、,也下降則保持=VOHυo當=VTH,電路產生如下正反饋:υI1vI1vovI?I1例8.2.1電源電壓VDD=10V,G1、G2負載電流最大允許值IOHmax=1.3mA,閾值電壓VTH=1/2VDD=5V,且R1/R2=0.5(1)求VT+、VT-和ΔVT(2)試選擇R1、R2值8.2.3施密特觸發(fā)器的應用VT+VT_vT+vT-1.波形變換2.波形的整形vovI合理選擇回差電壓,可消除干擾信號。3.消除干擾信號?oυI4.幅度鑒別8.3多諧振蕩器8.3.1由門電路組成的多諧振蕩器8.3.2
4、由門電路組成的多諧振蕩器8.3.3用施密特觸發(fā)器構成波形產生電路開關電路RC延時環(huán)節(jié)多諧振蕩器的基本組成:開關器件:產生高、低電平反饋延遲環(huán)節(jié)(RC電路):利用RC電路的充放電特性實現延時,輸出電壓經延時后,反饋到開關器件輸入端,改變電路的輸出狀態(tài),以獲得所脈沖波形輸出。概述8.3多諧振蕩器8.3.1由CMOS門電路組成的多諧振蕩器1.電路組成vID1D2TPTNvO1RCD4D3TPTNvOG1G2+VDDVC組成的多諧振蕩器.υo1=1,υo=0時,電容充電,υI增加;υo1=0,υo=1時
5、,電容放電,υI下降;υo1與υo2反相,電容接在υo與υI之間:2.工作原理假定電路初態(tài):=1vO1=0vOvC=0V電容充電vCvIvI當=VTH時,迅速使G1導通、G2截止電路進入第二暫態(tài)vO=1vO1=0=0vO1=1vO(1)第一暫穩(wěn)態(tài)(初態(tài))電容充電,電路自動翻轉到第二暫穩(wěn)態(tài)vIvO1vOvIVDDVTH0ttvOVDD0(2)第二暫穩(wěn)態(tài)電容放電,電路自動翻轉到第一暫穩(wěn)態(tài)電容放電vCvIvI當=VTH時,迅速使得G1截止、G2導通電路返回第一暫穩(wěn)態(tài)υO2=0υO1=12.工作原理vI
6、vO1vOT=RC1n4≈1.4RC由門電路組成的多諧振蕩器的振蕩周期T取決于R、C電路和VTH,頻率穩(wěn)定性較差。3.振蕩周期的計算vI(0+)?0;vC(?)?VDD?=RC,t=t2-t1T1:vI(0+)?VDD;vC(?)?0?=RC,t=t3-t2T2:vovIVT+VT_VOLVOHT1T20t0tCvovIR18.3.2用施密特觸發(fā)器構成波形產生電路CvovIR1例8.3.1R=10kΩ,C=0.022μF,VDD=5V,VOH=5V,VOL=0V,VT+=2.75V,VT-=1.
7、67V,試計算輸出波形的高電平持續(xù)時間tpH、低電平持續(xù)時間tpL和占空比qvovIVT+VT_VOLVOHT1T20t0tCG2G1G3G41111RRs5000pFvo1400Ω100Ωvo2vRvo3vo8.3.2分析RC環(huán)形多諧振蕩電路,畫出各點波形8.3.3石英晶體振蕩器1、石英晶體電路符號和選頻特性電路符號阻抗特性fXf0電感性電容性電容性當f=f0時,電抗X=02、石英晶體振蕩器R:使G1工作在線性區(qū)C1:耦合電容C2:抑制高次諧波CPQf1f23、雙相脈沖產生電路