门电路组成的微分型单稳态触发器.ppt

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1、7.3.1门电路组成的微分型单稳态触发器*7.3.2集成单稳态触发器*7.3.3单稳态触发器的应用7.3单稳态触发器7.3.1微分型单稳态触发器单稳态触发器具有稳态和暂态两个不同的工作状态。在外界触发脉冲作用下,能从稳态翻转为暂稳态,维持一段时间后,电路又能自动地翻转为稳态。暂稳态维持时间的长短取决于电路本身的参数,与外界触发脉冲无关。图7.3.1微分型单态触发器工作原理:1、稳定状态:2、触发进入暂稳态电路进入暂稳态。3、自动翻转电路从暂稳态回到原来的初始稳定状态,电容上的电压恢复到原来的初始态0主要参数的计算输出脉冲宽度的计算:

2、三要素公式估算①电路有一个稳态,一个暂稳态单稳态触发器的工作特点:单稳态触发器②在外来触发信号作用下,电路由稳态翻转到暂稳态③暂稳态不能长久保持,电路会自动翻转回稳态④电路在暂稳态中持续的时间,由RC延时环节决定7.3.3单稳态触发器的应用1.定时twtwvOvAvIttttpitW2tw12.延时总结7.4.1不对称多谐振荡器*7.4.3石英晶体振荡器7.4多谐振荡器电路的组成及工作原理振荡周期的估算*7.4.2不对称多谐振荡器多谐振荡器是一种自激方波振荡器多谐振荡器VCC开关电路延时环节7.4多谐振荡器特点1、多谐振荡器2、

3、多谐振荡器的基本组成开关器件:产生高、低电平反馈延迟环节:利用RC电路的充放电特性实现延时,将输出电压恰当地反馈给开关器件使之改变输出状态以获得所需要的振荡频率。无稳态电路&G1CRd电容正反馈 多谐振荡器&G2abtw1t1t2t3tw2充电放电ΔV1.4V0.3V0.3V3.6Vvdvbva(a)(b)7.4.1不对称多谐振荡器多谐振荡器是一种自激振荡器,在接通电源后,不需要外加触发信号,能自动地产生矩形脉冲,由于矩形波形中含有丰富的高次谐波,故习惯称为多谐振荡器。它是常用的矩形脉冲产生电路。(1)基本工作原理在多谐振荡器工作过

4、程中,主要依靠电容C的充、放电,引起vd的变化,若vd达到TTL门阈值电压Vth,引起与非门状态的翻转。&G1CRd电容正反馈 多谐振荡器&G2abtw1t1t2t3tw2充电放电ΔV1.4V0.3V0.3V3.6Vvdvbva(a)(b)设某时刻由于电容C充电,使vd上升至vd≥Vth时,G1由关态变为开态,使输出va由高电平跳变至低电平,G2由开态变为关态,输出vb由低电平跳变至高电平。由于电容C两端电压不能突变,使vd也随vb的上跳而上跳,维持G1处于开态,G2处于关态。以后电容C放电,vd电位逐渐下降,在vd下降至Vth之前

5、,这段时间称为暂态Ⅰ,即图中t1~t2期间的波形。当vd下降至Vth时,G1由开态变为关态,va由低电平上跳至高电平,G2由关态变为开态,vb由高电平下跳至低电平。电路又一次自动翻转。当G1处于关态,G2处于开态后,电容C充电,vd电位逐渐上升,在vd上升至Vth之前,这段时间称为暂态Ⅱ,如图中t2~t3期间的波形。当vd上升至Vth时,G1由关态变为开态,G2由开态变为关态,进入暂态Ⅰ。以后不断重复上述过程,从而形成周期振荡,在输出端获得矩形波vb。&G1CRd电容正反馈 多谐振荡器&G2abtw1t1t2t3tw2充电放电ΔV1

6、.4V0.3V0.3V3.6Vvdvbva(a)(b)CRdab0.3V3.6V(a)电容C充、放 电等效电路RO+-●RROC(b)+-R1VCC●dab0.3V3.6V放电充电&G1CRd电容正反馈 多谐振荡器&G2abtw1t1t2t3tw2充电放电ΔV1.4V0.3V0.3V3.6Vvdvbva(a)(b)(2)振荡周期的估算P279

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