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山东理工大学:《数字电子技术》课程教学资源(PPT课件讲稿)第七章 脉冲电路

资源类别:文库,文档格式:PPT,文档页数:35,文件大小:1.1MB,团购合买
脉冲电路是专门用来产生电脉冲和对电脉冲进行放大、变换和整形的电路。家用电器中的定时器、报警器、电子开关、电子钟表、电子玩具以及电子医疗器具等,都要用到脉冲电路。本章的重点是掌握微分电路的工作原理及波形。难点是掌握微分电路的工作原理及波形并能以此解决实际问题。 • 7.1 概述 • 7.2 集成555 定时器 • 7.3 施密特触发器 • 7.4 单稳态触发器 • 7.5 多谐振荡器
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第一章绪论 第七章脉冲电路 ·7.1概述 0 7.2集成555定时器 ·7.3施密特触发器 ·7.4单稳态触发器 ,7.5多谐振荡器

第一章 绪 论 第七章 脉冲电路 • 7.1 概述 • 7.2 集成555 定时器 • 7.3 施密特触发器 • 7.4 单稳态触发器 • 7.5 多谐振荡器

第一章绪论 第七章脉冲电路 7.1概述 高、低电平 ←→ 1、0 1.矩形脉冲的特性参数 T一脉冲周期 0.9V Um 脉冲幅度 0.5U m w一脉冲宽度 0.1U 4一上升时间 一下降时间

第一章 绪 论 第七章 脉冲电路 7.1 概述 高、低电平 1、0 1. 矩形脉冲的特性参数 T T — 脉冲周期 Um Um— 脉冲幅度 0.5Um tW tW — 脉冲宽度 0.1Um 0.9Um tr tr — 上升时间 t f t f — 下降时间

第一章绪论 2.获得脉冲的方法: 1)自激振荡电路直接产生矩形脉冲。 由多谐振荡器来实现 2)将已有波形(正弦波、锯齿波等)整形为矩 形脉冲。 由施密特触发器和单稳态触发器来实现 555定时器是构成多谐振荡器、施密特触发器和单 稳态触发器的既经济又简单实用的器件

第一章 绪 论 2. 获得脉冲的方法: 1) 自激振荡电路直接产生矩形脉冲。 由多谐振荡器来实现 555 定时器是构成多谐振荡器、施密特触发器和单 稳态触发器的既经济又简单实用的器件。 2) 将已有波形(正弦波、锯齿波等)整形为矩 形脉冲。 由施密特触发器和单稳态触发器来实现

第一章绪论 7.2集成555定时器 7.2.1555定时器电路结构与工作原理 1.电路组成 8 。+Vcc 4 R 输出 5k2 缓冲 & 6 2 & up 05k2 晶体管 开关 分压器 比较器 RS触发器

第一章 绪 论 7.2 集成555 定时器 7.2.1 555定时器电路结构与工作原理 1.电路组成 分压器 CC 3 2 V CC 3 1 V 比较器 RS 触发器 输出 缓冲 晶体管 开关 +VCC uO TD 5 k 5 k 5 k 8 3 1 6 5 7 2 4 R Q & & 1 uD

第一章绪论 7.2.2555定时器功能 8..2+Lcc.._43R 05k2 5 CO TH 6 uo 中5k2 TR up 5k2 UTR UIR R Wo Tn的状态 X × 0 饱和 >2Vcc/3 >Vcc/3 UoL 1 UoL 饱和 Vcc/3 1 变 不变 <2Vcc/3 <Vcc/3 1 UOH 截止

第一章 绪 论 7.2.2 555定时器功能 +VCC uO TD 5 k 5 k 5 k 8 3 1 6 5 7 2 4 R Q & & 1 uD CO TH TR   0 UOL 饱和 >2VCC/3 1 1 1 UOL >VCC/3 饱和 VCC/3 不变 不变 <2VCC/3 <VCC/3 UOH 截止 0 1 1 0 UTH U TR R uo TD的状态

第一章绪论 555定时器的外引脚 双极型 TTLX GND Vcc T UT 1234 DIS 电源:4.5~16V 555 TH 单极型(CMOS) CO 电源:3~18V 带负载能力强

第一章 绪 论 555 定时器的外引脚 双极型 (TTL) 电源: 4.5  16V 555 1 2 3 4 8 7 6 5 GND TR OUT RD COTHVCC DIS 单极型 (CMOS) 电源: 3  18V 带负载能力强

第一章绪论 7.31 施密特触发器 7.3.1用555定时器构成的施密特触发器 一、普通反相器和施密特反相器的比较 普通反相器 TH TTL:14V CMOS:o 施密特反相器 UT+ 上限阈值电压 、- U-下限阈值电压 回差电压:△UT=UT+-Um-

第一章 绪 论 7.3 施密特触发器 7.3.1 用 555 定时器构成的施密特触发器 一、普通反相器和施密特反相器的比较 A Y 1 普通反相器 uA UTH uY ? TTL:1.4 V CMOS: DD 2 1 V 施密特反相器 A Y uA UT+ UT– 上限阈值电压 下限阈值电压 uY 回差电压: UT = UT+ −UT−

第一章绪论 二、电路组成及工作原理 工作原理 uj DD OH 702 w上升时与2Vcc3比 外加Uco时, w下降时与Vcc3比 可改变阈值和回差电压

第一章 绪 论 二、电路组成及工作原理 +VCC uO1 TD 8 3 1 6 5 7 2 4 Q & & 1 uI 工作原理 3 CC 2 V 3 CC 1 V uI t UOH uO UOL t VCC O O 0 1 1 0 0 UCO 外加 UCO 时, 可改变阈值和回差电压 +VDD uO2 uI 上升时与 2VCC/3 比 uI 下降时与 VCC/3 比

第一章绪论 三、滞回特性及主要参数 (一)滞回特性 (二)主要静态参数 回差 上限阈值电压 UoH 电压 2 Ur,-3c或Uco 下限阈值电压 号'c号Vcc 3 特点: 回差电压 增大时与上限阈值比 △Um=UT+-Um- 41减小时与下限阈值比

第一章 绪 论 三、滞回特性及主要参数 (一) 滞回特性 UT– O uI uO UOH UOL 3 CC 1 V 3 CC 2 V UT+ uI 增大时与上限阈值比 特点: uI 减小时与下限阈值比 上限阈值电压 (二) 主要静态参数 回差 电压 T C C C O 3 2 U + = V 或U 下限阈值电压 T C C C O 2 1 3 1 U − = V 或 U 回差电压 UT = UT+ – UT–

第一章绪论 集成施密特触发器 一、( CMOS集成施密特触发器 (一)引出端功能图 VDD DD 14 2 21 3 3 回 478Y 2Y 31 5 回 4321098 4321098 3 6 2B 56 7 7 CC40106 CC4093

第一章 绪 论 集成施密特触发器 一、CMOS 集成施密特触发器 (一) 引出端功能图 CC40106 1A 1Y 2A 2Y 3A 3Y 6A 6Y 5A 5Y 4A 4Y VDD VSS 1 2 3 4 5 6 7 14 13 12 11 10 9 8 CC4093 3A 3B 3Y 4Y 4A 4B VDD VSS 1 2 3 4 5 6 7 14 13 12 11 10 9 8 1A 1Y 1B 2A 2Y 2B

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