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脉冲波形的产生与整形.ppt
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©山东轻工业学院电子信息工程教研室
数字电子技术 电子教案
第6章 脉冲波形的产生与整形
二、分析方法:波形分析法(P356)
⒈确定电路的第一暂稳态,第二暂稳态; ⒉分析电路的工作过程,定性画出电路中各点电
压的波形, 找出决定电路状态发生转换的控制 电压; ⒊画出控制电压充放电的等效电路,并将得到的 电路化简; ⒋确定关键控制电压充放电的起始值、终了值和 转换值; ⒌计算充放电时间,求出所需计算结果。
2、通过整形电路把已有的周期性变化波形变换为 符合要求的矩形脉冲。
二、定量描述矩形脉冲的特性的几个主要参数:
q tw T
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第6章 脉冲波形的产生与整形
6.2 施密特触发器
一、特点和类型;
特点:1、对于正向和负向增长的输入信号,电路的触发 转换电平不同;一般地,VT+>VT-,而二者之差为回差电 压△T)
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第6章 脉冲波形的产生与整形
第六章 脉冲波形的产生和整形
§6.1 概述 §6.2 施密特触发器 §6.3 单稳态触发器 §6.4 多谐振荡器 §6.5 555定时器及其应用
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6.1 概述
第6章 脉冲波形的产生与整形
vo2
C1
RF1
RF2
C1充电
vI2 ↑
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vo2↓
C2放电
vI1 ↓
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vo1↑
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第6章 脉冲波形的产生与整形
C1充电
高电平脉冲宽度T1: VC1(0)=VIK,VC1(∞)=VE1, VC1(th)=VTH,τ =RE1C1
T1
三个电阻构成的 分压器给 两个比较 器提供基准电压: C1 的为 2VCC / 3 , C2 的 为 VCC / 3 。
(1) 一个由三个相等电阻组成的分压器;
(2)两个电压比较器: C1、C2 ;
(3)一个基本 RS 触发器;
(4)一个反相器和一个晶体管TD。
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(2)VI↑,VO=0V,
VI VI VI VO
R1
R2
令
VI
VTH
1 2 VDD
VI
R2 R1 R2
VI
,代入得, VT
VI
1 2
VDD
.(1
R1 R2
)
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第6章 脉冲波形的产生与整形
(3)VI↓,VO=VDD,
数字电路区别于模拟电路的主要特点之一是: 它的工作信号是离散时间的脉冲信号。
最常用的脉冲信号是方波(矩形波)。如何产生方波 以及对不理想的方波如何整形,是本章讨论的重点。
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第6章 脉冲波形的产生与整形
一、获取矩形脉冲的途径:
1、利用各种多谐振荡器电路直接产生;
vA
VC(0)=VOH,VC(∞)=0,
VC(th)=VTH,τ =(R+RO)C
VTH 0
tw
n VC () VC (0)
VC () VC (th)
(R
RO
)Cn
VOH VTH
vo
tre tW
t
t
恢复时间:tre=(3~5)( R+RO′)C; 分辨时0 间:td=tre+tTR
VI VI VI VO
R1
R2
VI
R2 R1 R2
VI
R1 R1 R2
VDD
令
VI VTH
1 2 VDD
,代入得,
VT
VI
1 2
VDD
.(1
R1 R2
)
VT
1 2 VDD (1
R1 ) R2
∴△T=VT+-VT-=
R1 R2
VDD
由以上可知,改变R1,R2的比值可以调节VT+、VT-、△T 但是R1<R2,否则电路将进入自锁状态,不能正常工作。
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控制
端 阈值端
第6章 脉冲波形的产生与整形
复位端
RS 触发器功能表
低电平有效 R S Q Q
01 0 1
10 1 0
1 1 保持 保持
触发端
00 1 1
低电平
RD
VI1(TH)
VI2(TR)
vo 晶体管TD
555 0
0 导通
的
1
功
1
能
1
表
1
>2VCC / 3 <2VCC / 3 <2VCC / 3 > / 2VCC 3
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三、施密特触发器的应用
(1) 波形的变换 利用施密特触发器可将正弦波、三角波等变换成矩形波。
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第6章 脉冲波形的产生与整形
(2)脉冲整形 数字系统中,矩形脉冲经传输后往往会发生波形畸变,
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2、类型:微分型和积分 型。 3、应用:脉冲整形、延时及定时等。
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二、单稳态触发器的分析方法:波形分析法(P356)
1、 确定电路的稳态、暂稳态,以及触发脉冲类型; 2、分析电路工作过程,定性画出各关键点电压波形,
/ >VCC 3 > / VCC 3 < / VCC 3 < / VCC 3
0
保持
1 1
导通 保持 截止 截止
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6.5.2 用555定时器构成施密特触发器
RD VI1(TH)
0
VI2(TR)
vo 晶体管TD 0 导通
找出决定电路状态发生转换的控制电压; 3、画出控制电压充、放电的等效电路,并化简; 4、确定控制电压充、放电的的起始值、终了值和转
换值; 5、利用公式 T RCn V() V(0) ,
V() V(th)
计算充、放电时间,求所需的计算结果。
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石英晶体 C2
石英晶体的阻抗与频率特性
振荡器振荡频率取决于石英晶体的固有谐振频率f0。
而石英晶体的谐振频率由石英晶体的结晶方向和外形
尺寸所决定,故具有极高的频率稳定性。
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第6章 脉冲波形的产生与整形
★6.5 555定时器及其应用
555定时器是一种多用途的数字-模拟混 合集成电路,利用它能极方便地构成施密特 触发器、单稳态触发器及多谐振荡器。
T2
RCn VT VT
T T1 T2
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6.4.5 石英晶体多谐振荡器
石英晶体振荡器常用作数字系统的基准信号。
组成方法:在多谐振荡器中接入石英晶体
RF
RF
X
X>0感性
C1
1
1
vo
f0 0
f
X<0容性
vo
T2
0
T1
(3)充电过程T1:
VT+ VI(0)=VT-,VI(∞)=VDD,VI(th)=VT+
VT-
t
T1
RCn VDD VDD
VT VT
(3)放电过程T2:
t
VI(0)=VT+,VI(∞)=0,VI(th)=VT-
问题:⒈占空比q=? ⒉第如1-2何2页使占空比可调(P3■39)
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第6章 脉冲波形的产生与整形
6.4 多谐振荡器
一、定义、特点
二、分析方法:波形分析法
三、典型电路分析:
一、1、定义:是一种自激振荡器,在接通电源 后,不需外加触发信号,就能自动产生矩形脉冲。 由于矩形波中含有丰富的高次谐波分量,习惯上 又称为多谐振荡器。
2、特点:无稳态,两个暂稳态,称为第一暂稳态, 第二暂稳态。
可利用施密特触发器进行脉冲整形。
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第6章 脉冲波形的产生与整形
(3) 幅度鉴别 只有脉冲信号的幅度大于VT+的脉冲,电路才输出一个
脉冲,而幅度小于VT+的脉冲,电路无输出脉冲。
作业:6.2 、6.3
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6.5.1 电路结构及功能; 6.5.2 用555定时器构成施密特触发器; 6.5.3 用555定时器构成单稳态触发器; 6.5.4 用555定时器构成多谐振荡器。