第5章 脉冲信号的产生与整形
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数字电子技术基础第一节预备知识RC电路在脉冲+V +充电放电+V DD+V充电+V第二节单稳态触发器(1)电路有一个稳态和一个暂稳态。
(2)在外来触发脉冲作用下,电路由稳态翻转到暂稳态。
(3)暂稳态是一个不能长久保持的状态,经过一段时间后,电路会自动返回到稳态。
暂稳态的持续时间与触发脉冲无关,仅决定于电路本身的参数。
112. 加负触发脉冲电路翻转为暂稳态 当t =t 1时,u I 产生负跳变,使u 01由低电平跳变为高电平, 由于电容两端电压u C 不能突变,因而使u R 产生同样的正跳变,G 2的输出u 02从高电平变为低电平,这是一个强列正反馈过程: 1 0 ► 0 ► 1 正反馈过程: u I ↓→u 01↑→u R ↑→u 02↓ ┗ ━ ━ ━ ━┛ 结果使得电路迅速进入G1门关闭、G2门打开的暂稳状态。
暂稳状态3. 电路自动返回稳态 电路在暂稳态期间,u 01为高电平,经R 到地不断对电容充电,使u C 按指数规律上升,u R 按指数规律下降,当u R 下降到G 2门的阈值电压时,电路将产生下列的正反馈过程: 1 1 ► 0正反馈过程:C 充电→u C ↑→u R ↓→u 02↑→u 01↓ ┗━━━━━┛ 结果使得电路自动返回到G 1打开、G 2关闭的稳态。
暂稳态的持续时间,即输出脉冲宽度t w 与充电时间常数RC 的大小有关,RC 越大,t W 越宽。
脉冲宽度:t W ≈0.7RC1 1t re =(3~5)RC fmax =1/(t w+t re)三、单稳态触发器的应用单稳态触发器在数字电路中一般用于整形(把不规则的波形转换成宽度、幅度都相等的波形)、定时(产生一定宽度的矩形波)、以及延时(把输入信号延迟一定时间后输出)等。
数字电子技术基础习题第三节多谐振荡器1. 第一暂稳态及其自动翻转的过程 假定在接通电源的瞬间,电路最初处于G 1关闭、G 2打开状态(设这时为电路的第一暂稳态),即u 01=1,u 02=0。
脉冲产生与整形电路实验报告一、实验目的本实验的主要目的是通过脉冲产生与整形电路实验,掌握脉冲信号的产生和整形基本原理,并学会使用555定时器、多谐振荡器等电路元器件进行实现。
二、实验原理1.脉冲产生电路原理脉冲信号通常是由正弦波信号经过整形电路处理得到的。
正弦波信号经由非线性电路处理,波形就会变形,产生各种脉冲信号。
其中,在整形电路中,最常用的是555定时器产生的脉冲信号。
555定时器是一种通用的集成电路,内部包含比较器、多谐振荡器等功能电路,经过调整参数,可以快速产生各种类型的脉冲信号。
2.整形电路原理整形电路在信号处理中的作用是根据信号的幅值、频率和相位等特性,将输入信号转化成特定形式的输出信号。
通常的整形电路包括正弦波整形电路、方波整形电路、脉冲整形电路等。
其中,最常见的脉冲整形电路是单稳态多谐振荡器电路。
该电路采用多谐振荡器,输出一个脉冲信号,带有“占空比”的特点。
这个信号由一端持续保持高电平,另一端持续保持低电平,长度和时间间隔具有可调性。
三、实验内容与步骤1.实验器材:555定时器、74LS123、电路板、导线等。
2.实验步骤:(1) 确定实验电路,根据电路原理图进行串联连接,构成脉冲产生与整形电路。
(2) 对寄存器电路写数据,设置电路元器件的参数,如输入电压的范围、输入电压的幅度等。
(3) 打开开关,接通电源,通过示波器观察脉冲信号的变化情况,并确定产生的脉冲信号的相位和频率等参数。
(4) 调整电路参数,不断进行实验测试,并对比不同参数下输出信号的差异,获得更多的实验结果。
四、实验结果与分析在实验中,我们通过脉冲产生与整形电路实验,成功地实现了脉冲信号的产生与整形,并对不同参数下的信号进行了调节和分析。
经过实验,我们发现脉冲信号的产生有较高的可调性,可以根据需要在一定范围内进行调节,以获得不同形式的输出信号。
而整形电路在处理各种信号时都具有优良的效果,可以更加精细地控制脉冲信号的特性。
第5章脉冲信号的产生与整形
一、学习目的
脉冲信号的产生与整形是在实际工作和较大规模的电路系统中经常遇到的技术环节。
通过本章
二、内容概要
本章讨论的施密特触发器和单稳态触发器是常用的脉冲整形电路,主要介绍它们的工作原理和
三、学习指导
本章重点:
本章难点:
方法提示
5、1 概述
了解波形发生电路的基本情况
概述
获得脉冲波形的方法主要有两种,一种是利用多谐振荡器直接产生符合要求的矩形脉冲;另一种施密特触发器和单稳态触发器是两种不同用途的脉冲波形的整形、变换电路。
施密特触发器主要555
5.2 施密特触发器
教学要求
了解施密特触发器的电路结构
理解施密特触发器的工作原理
掌握集成施密特触发器的应用
一、用门电路组成的施密特触发器
1.电路结构
逻辑符号。
框内的“”为施密特触发器的限定符号。
2.工作原理
3.施密特触发器的电压传输特性
二、集成施密特触发器
施密特触发器的应用十分广泛,因此,TTL和CMOS数字集成电路中都有施密特触发器。
集成施密特触发器具有较好的性能,其正向阈值电压UT+和负向阈值电压UT-也很稳定,有很强的抗干扰能力,使用也十分方便。
1.TTL集成施密特触发器
可将变化非常缓慢的信号变换成上升沿和下降沿都很陡直的脉冲信号。
具有阈值电压和回差电压温度补偿。
因此,电路性能的一致性好。
具有很强的抗干扰能力。
2.CMOS集成施密特触发器
可将变化非常缓慢的信号变换为上升沿和下降沿很陡直的脉冲信号。
在电源电压
电源电压
抗干扰能力很强。
三、施密特触发器的应用
5、3 多谐振荡器
了解多谐振荡器的电路结构和工作原理
理解用门电路、
一、用门电路组成的多谐振荡器
1、电路结构
多谐振荡器由门电路和阻容元件构成,它没有稳定状态,只有两个暂稳态,通过电容的充电和放电,使两个暂稳态相互交替,从而产生自激振荡,输出周期性的矩形脉冲信号。
如要求输出振荡频率很稳定的矩形脉冲时,则可采用石英晶体振荡器。
由于矩形脉冲含有丰富的谐波分量,因此,常将矩形脉冲产生电路称作多谐振荡器。
2、工作原理
设u O1为低电平0、u O2为高电平1时,称为第一暂稳态;u O1为高电平1、u O2为低电平0时,称为第二暂稳态。
设接通电源后,由于某种原因使u I1产生了很小的正跃变,经G1放大后,输出u O1产生负跃变,经C1耦合使u I2随之下降,G2输出u O2产生较大的正跃变,通过C2耦合,使u I1进一步增大,于是电路产生正反馈过程。
正反馈使电路迅速翻到G1开通、G2关闭的状态。
输出u O1负跃到低电平U OL,u O2(uO)正跃到高电平U OH,电路进入第一暂稳态。
G2输出u O2的高电平经C2、R F1、G1的输出电阻对电容C2进行反向充电,使u I1下降。
同时,u O2的高电平又经R F2、C1、C1的输出电阻对C1充电,u I2随之上升,当u I2上升到G2的阈值电平U TH时,电路又产生另一个正反馈过程。
正反馈的结果使G2开通,输出u O由高电平U OH跃到低电平U OL,通过电容C2的耦合,使u I1迅速下降到小于G1的阈值电压U TH,使G1关闭,它的输出由低电平U OL 跃到了高电平U OH,电路进入第二暂稳态。
接着,G1输出的高电平u O1经C1、R F2和G2的输出电阻对C1进行反向充电,u I2随之下降,同时,G1输出u O1的高电平经R F1、C2和G2的输出电阻对C2进行充电,u I1随之升高。
当u I1上升到G1的U TH时,G1开通、G2
关闭,电路又返回到第一暂稳态。
2、振荡频率的估算
如多谐振荡器采用CT74H系列与非门组成,当取R F1=R F2=R F、C1=C2=C、U TH=1.4V、U OH=3.6V、U OL=0.3V时,则振荡周期T可用下式估算:
T=2t W≈1.4R FC
当取R F=1KΩ、C=100 pF~100 μF时,则该电路的振荡频率可在几赫到几兆赫的范围内变化。
这时tW1=tW2=tW≈0.7RFC。
输出矩形脉冲的宽度与间隔时间相等。
二、用施密特触发器组成的多谐振荡器
四、用施密特触发器组成的多谐振荡器
前面介绍的多谐振荡器的一个共同特点就是振荡频率不稳定,容易受温度、电源电压波动和RC参数误差的影响。
而在数字系统中,矩形脉冲信号常用作时钟信号来控制和协调整个系统的工作。
因此,控制信号频率不稳定会直接影响到系统的工作,显然,前面讨论的多谐振荡器是不能满足要求的,必须采用频率稳定度很高的石英晶体多谐振荡器。
1、并联石英晶体多谐振荡器
2、串联石英晶体多谐振荡器
5
5.4 单稳态触发器
理解单稳态触发器的电路结构和工作原理
了解用施密特触发器组成的单稳态触发器
掌握单稳态触发器的基本应用
单稳态触发器是常用的脉冲整形和延时电路。
它有一个稳定状态和一个暂稳态。
在外加触发脉冲作用下,电路从稳定状态翻转到暂稳态,经一段时间后,又自动返回到原来的稳定状态。
而且暂稳态时间的长短完全取决于电路本身的参数,与外加触发脉冲没有关系。
一、微分型单稳态触发器
1.电路结构
2.工作原理
3.输出脉冲宽度的估算
估算公式:
二、集成单稳态触发器
1.集成单稳态触发器基本情况
限定符号“”表示非重触发型单稳态触发器。
限定符号“”表示可重触发型单稳态触发器。
2.两中常用的集成单稳态触发器芯片
可重触发型单稳态触发器CC74HC123
管脚说明逻辑符号
它由两个独立的可重触发型单
稳态触发器组成,图中“”为可重触
发型单稳态触发器的总限定符号。
TR-为下降沿触发信号输入端;
TR+为上升沿触发信号输入端;为直
接复位端,低电平有效。
其它各外引线
端的功能及外接电阻和电容的连接方法
与CT74121相同。
逻辑功能表
输入输出
说明
TR
-TR+
0X X01复位
11X01
稳定状态
1X001
10上升沿触发
11下降沿触发
01上升沿触发
CC74HC123的工作波形的输出脉冲宽度取决于外接电阻和电容。
进行一次触发时,输出脉冲宽度为tW。
如电路触发进入暂稳态期间再次进行触发时,电路又重新开始延长暂稳态时间。
这时,输出脉冲宽度t′W为在此前暂稳态时间ΔtW的基础上再延长一个脉冲宽度t
W,即t′W=ΔtW+tW,电路才能回到稳定状态。
如在暂稳态期间在直接复位端上输入低电平
三、用施密特触发器组成单稳态触发器
三、单稳态触发器的应用
5.5 555定时器及其应用
理解
理解
理解
理解
一、555定时器的电路结构及其工作原理
>>
<<
<>
二、用555定时器组成施密特触发器
<时,电压比较器
,=、=
当输入<<时,
≥时,
,=、=
由高电平逐渐下降,且<<
触发器保持原状态不变。
即=、=
≤时,,=、=
下降到时,=。
=
三、用555定时器组成单稳态触发器
充到所需的时间,可用
四、用555定时器组成多谐振荡器
≥时,
,=、=
随之下降。
当下降到小于时,,==由低电平跃到高电平。
同时,因=
将在和之间来回充电和放电,从而使
多谐振荡器的振荡周期T为:
t为电容电压由充到所需的时间。
t为电容电压由降到所需的时间。
多谐振荡器的振荡周期
占空比可调的多谐振荡器
本章小结
单稳态触发器有一个稳定状态和一个暂稳态。
没有外加触发信号输入时,电路处于稳定状态。
在
多谐振荡器没有稳定状态,只有两个暂稳态。
暂稳态间的相互转换完全靠电路本身电容的充电和555定时器是一种多用途的集成电路。
只需外接少量阻容元件便可构成施密特触发器、单稳态。