网上收集整理的双稳态电路

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1、电源接通时,一个三极管始终保持截止状态不变,另一个三极管始终保持饱和状态不变。当有外来信号触发时,原来截止的变为饱和状态,原来饱和的变为截止状态。但经过一段时间,两个三极管又恢复到原来的状态不变,这种电路只有一种稳定的状态,叫做单稳态电路,如图1-4-4所示。三极管单稳态电路的用途也很广,如延时电路等。在电子电路中。其双稳态电路的特点是:它有两个稳定状态,在没有外来触发信号的作用下。电路始终处于原来的稳定状态。由于它具有两个稳定状态,故称为双稳态电路。在外加输入触发信号作用下,双稳态电路从一个稳定状态翻转到另一个稳定状态。双稳态电路在自动化控制中有着广泛的应用。   图1

2、是用分立元件构成双稳态电路的基本形式,图2是电路中各点电压波形。晶体管PNP型V1、V2是二个反相器。交叉耦合构成双稳态电路,每个反相器的输出端通过电阻分别耦合到另一个反相器的输入端。由于反相器的输入和输出信号是反相的,很容易形成二个稳定状态:V1截止V2导通。这是一个稳定状态;反之,V1导通,V2截止,这又是一个稳定状态;Rc1、Rc2是V1、V2的负载电阻,Rk、Rk2是二个晶体管级间耦合电阻。为了保证晶体管快速截止,用RB1、RB2及电源EB为各个晶体管的基极提供反偏置。两管集电极的A点和B点是两个输出端,这种电路一般是对称的,即Rc1=Rc2,RB2=RB2,两管

3、参数亦应相同。   图3是用集成电路与非门构成的双稳态电路(又称R-S触发器)。它是由与非门1、门2交叉耦合组成。它有两个稳定状态:一个是门1导通、门2截止,输出端Q=0,ō=1;另一个稳定状态是门1截止、门2导通,输出端Q=1,ō=0。如果不考虑输入触发信号的作用,当门1导通,门2截止时,Q端的低电平反馈到门2的输入端,保证门2的截止,同时ō端的高电平又反馈到门1的输入端,保证门1的导通,因而这一稳定状态得以保持住;同理,门1截止,门2导通,亦能保持住这一稳定状态。   假如门1导通,门2截止,在S端施如一负脉冲,门1从导通变为截止,Q端从O变成1,这个高电平加到门2的

4、输入端,使门2从截止变为导通,Q端从高电平变为低电平,又反馈到门1的输入端。即使撤除外加的触发脉冲,电路也将保持门1截止、门2导通的稳定状态。同理。当门l截止、门2导通时,从R端外加一触发脉冲,则成了门1导通、门2截止的另一稳定状态。   图4是用D触发器构成的双稳态电路。D触发器有两个互补的输出端Q与Q,可构成两个稳定状态:当Q=1时,ō=0,反之当Q=0时,ō=1。图中将ō端与数据端口相连,即构成一双稳态电路。假定此时D触发器Q=0,ō=1,从触发端CL输入一正脉冲,触发器将D端高电平送入触发器,触发器翻转,Q端变为1、Q端变为0。如果撤去外加触发信号,电路就保持在Q

5、=1,Q=0的稳定状态。如果再在CL端输入一正脉冲信号,将D端低电平送入触发器,Q为0,Q为1,电路保持在这一稳定状态。从图中可知,此时的触发器构成的双稳态电路的翻转与置位端S、复位端R无关。   图5是用D触发器构成的另一种双稳态路。S是置位端,在S端加一正电压,使D触发器置位,Q=1,Q=0;R是复位端,在R端加一正电压,D触发器复位,Q=0,Q=1。所以,分别在S端、R端外加一正电压后(注意,外加电压一旦产生作用,须立即撤除),电路从一种稳定状态翻转到另一种稳定状态。该双稳定电路与触发端CL、数据端D无关。   图6是用十进制计数/脉冲分配器CD4017构成的双稳态

6、电路。电路通电后,VDD经C、R微分后产生一尖峰正脉冲作用于复位端R,迫使IC复位,Yo=1,Y1=0,这是第一种稳定状态;若在触发端CL外加一正脉冲,IC翻转Yo=0,Y1=l。这是第二种稳定状态,即使撤去正脉冲,电路仍保持此状态。在CL端再外加一正脉冲,IC又翻转Y1=0,Y2=1,Y2端的高电平经二极管D反馈至R端、IC复位,Yo=1.Y1=0,电路恢复到第一种稳定状态。   图7是用集成运算放大器F007构成的双稳态电路。当无触发脉冲时,输出由于D1、D2及正反馈作用,保持在高电平,处于稳定状态。如果输入一正触发脉冲,则输出电压由高电平,下降到低电平,由于正反锁与

7、D2的作用,自保在低电平上,处于另一稳态。加一负触发脉冲.由于正反馈与D1作用,电路又处于高电平保持状态。电阻R2用来确定触发电平。该图中输出的高低电平值,由二极管的管压降而定。一、工作原理图一为双稳态电路,它是由两级反相器组成的正反馈电路,有两个稳定状态,或者是BG1导通、BG2截止;或者是BG1截止、BG2导通,由于它具有记忆功能,所以广泛地用于计数电路、分频电路和控制电路中,原理,图2(a)中,设触发器的初始状态为BG1导通,BG2截止,当触发脉冲方波从1端输入,经CpRp微分后,在A点产生正、负方向的尖脉冲,而只有正尖

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