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《数字逻辑电路》课程电子教案(PPT课件讲稿)第八章 脉冲波形的产生与整形

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工作原理 (1)4脚为复位输入端(R),当R为低电平时,不管其他输入端的状 态如何,输出v为低电平。正常工作时,应将其接高电平。 (2)5脚为电压控制端,当其悬空时,比较器C1和C2的比较电压分别为23Vcc和1/3Vcc (3)2脚为触发输入端,6脚为阈值输入端,两端的电位高低控制比较器C1和C2的输出,从而控制RS触发器,决定输出状态。
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第八章脉冲波形的应生与整形 vcc电源 复位 Sk. Q 控制电压 5) 由以 c R& Cl (1)值输入 (2) Sk s 0 S 电压 C 触虫发输入 SkQ T (3) 放电端 (4)

第八章 脉冲波形的产生与整形 一、555定时器的电路结构 由以下几部分组成: (1)三个阻值为5kΩ的电阻组成的分压器。 (2)两个电压比较器C1和C2。 8.1 集成555定时器 电压比较器的功能: v+> v-,vO=1 v+< v-,vO=0 (3)基本RS触发器、 (4)放电三极管T及缓冲器G

VC电源 RD复位 (8) (4) 5ko 控制电压 (5) R& C VC ORD 阈值输入 8 4 5 & ()vo v O 555 V12 VI2 触发输入 放电端 (1)

C C & & & 1 R S T G 5kΩ 5kΩ 5kΩ 1 2 V R v v v C C D IC I1 I2 O O v , (1) (7) (2) (6) (5) (8) (4) (3) 电源 复位 v 阈值输入 控制电压 触发输入 放电端 1 2 6 5 8 4 3 7 O v , vI2 vI1 vIC VCC vO 555 RD

工作原理 (1)4脚为复位输入端(R),当RD为低电平时,不管其他输入端的状 态如何,输出v为低电平。正常工作时,应将其接高电平 (2)5脚为电压控制端,当其悬空时,比较器C1和C2的比较电压分别为 2/3Vc和1/3VCc (3)2脚为触发输入端,6脚为阈值输入端,两端的电位高低控制比较器 C1和C2的输出,从而控制RS触发器,决定输出状态。 表81-1555定时器功能表 阀值输入v1)触发输入(v1)复位( 输出()放电管T 0 导通 2 二V 截止 导通 323 不变 不变

二.工作原理 (1)4脚为复位输入端(RD ),当RD为低电平时,不管其他输入端的状 态如何,输出vo为低电平。正常工作时,应将其接高电平。 (2)5脚为电压控制端,当其悬空时,比较器C1和C2的比较电压分别为 2/3VCC 和1/3VCC。 (3)2脚为触发输入端,6脚为阈值输入端,两端的电位高低控制比较器 C1和C2的输出,从而控制RS触发器,决定输出状态

8.2施密特触发器 施密特触发器具有回差电压特性,能将边沿变化缓慢的 电压浪形整形为边沿陡峭的矩形脉冲。 用555定时器构成的施密特触发器 电路组成及工作原理 CC2 VcC RD 3CC A 3vo CC ⅥC 5 01 12 5553

8.2 施密特触发器 施密特触发器——具有回差电压特性,能将边沿变化缓慢的 电压波形整形为边沿陡峭的矩形脉冲。 一. 用555定时器构成的施密特触发器 1. 电路组成及工作原理 1 2 6 5 VCC RD 555 3 O O 7 v v v I2 vI1 IC 8 4 1 2 I v VCC VCC2 R v

VC电源 RD复位 (8) 5ko 控制电压 (5) IC R 阈值输入 G 5ko & v (2 触发输入 5ko T 放电端

C C & & & 1 R S T G 5kΩ 5kΩ 5kΩ 1 2 V R v v v C C D IC I1 I2 O O v , (1) (7) (2) (6) (5) (8) (4) (3) 电源 复位 v 阈值输入 控制电压 触发输入 放电端

2.电压滞回特性和主要参数 (1)电压滞回特性 VoH OL lvcc vCc cC I (2)主要静态参数 (a)电路符号 b)电压传输特性 (a)上限阈值电压n上升过程中,输出电压vo由高电平Vo跳变到 低电平Vo时,所对应的输入电压值。V+=2/3Vc (b)下限阈值电压V -1下降过程中,v由低电平vo跳变到高电平 Von时,所对应的输入电压值。V=1/3vco (3)回差电压AV AVT= VT+VT=1/vcc

2. 电压滞回特性和主要参数 (1)电压滞回特性 (2)主要静态参数 (a)上限阈值电压VT+——vI上升过程中,输出电压vO由高电平VOH跳变到 低电平VOL时,所对应的输入电压值。VT+ =2/3VCC。 (b)下限阈值电压VT — ——vI下降过程中,vO由低电平VOL跳变到高电平 VOH时,所对应的输入电压值。VT—=1 /3VCC。 (3)回差电压ΔVT ΔVT = VT+-VT—=1 /3VCC

二.集成施密特触发器 1.CMOS集成施密特触发器CC40106 2.TTL集成施密特触发器74LS14 DD IAO IAO-LHI IYO 12 o6Y IYo o6Y 2A O o5A 2A O ⊙5A O5Y 2YO O5Y 3A05 ⊙4A 3A O 04A 3Y0 3Yo-6 4Y GND_ 7 (a)CC40106 (b)74LS14

二. 集成施密特触发器 1. CMOS集成施密特触发器CC40106 2. TTL集成施密特触发器74LS14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1A 1Y 2A 2Y 3A 3Y 4A 4Y 5A 5Y 6A 6Y V V DD S S (a)CC40106 1 2 3 4 5 6 7 1A 1Y 2A 2Y 3A 3Y GND 8 9 10 11 12 13 14 4A 4Y 5A 5Y 6A 6Y VCC (b)74LS14

三.施密特触发器的应用举例 1.用作接口电路—将缓慢 MOS 变化的输入信号,转换成为 CMOS 符合TTL系统要求的脉冲波形。 正弦波 振荡器 2.用作整形电路把不规则的输入信号整形成为矩形脉冲 VT 输入 VT 输出

三. 施密特触发器的应用举例 1. 用作接口电路——将缓慢 变化的输入信号,转换成为 符合TTL系统要求的脉冲波形。 2. 用作整形电路——把不规则的输入信号整形成为矩形脉冲

3.用于脉冲鉴幅—从一系列幅度不同的脉冲信号中,选出 那些幅度大于Vr+的输入脉冲。 WTANATAAAAAW

3. 用于脉冲鉴幅——从一系列幅度不同的脉冲信号中,选出 那些幅度大于VT+的输入脉冲

83多谐振荡器 多谐振荡器—能产生矩形脉冲浪的自激振荡器。 用555定时器构成的多谐振荡器 电路组成及工作原理 VCC RD CC 4 P CC VO Vc 555 C 15 0. OluF

8.3 多谐振荡器 多谐振荡器——能产生矩形脉冲波的自激振荡器。 一. 用555定时器构成的多谐振荡器 1. 电路组成及工作原理 2 6 VCC RD O 555 3 vI2 vI1 8 4 v 7 R R VCC 1 2 C 1 5 0.01μF C1 v C P

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