第十章-脉冲波形的产生和整形课件.ppt
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1、数字电子技术基础教学课件西安工程大学 房晔,第十章 脉冲波形的产生和整形,10.5 555定时器及其应用,10.1 概述,10.2 施密特触发器,10.3 单稳态触发器,10.4 多谐振荡器,知识点的教学要求,续:知识点的教学要求,10.1 概 述,数字电路中,为了控制和协调整个系统的工作,常常需要时钟脉冲信号。,一、获得时钟脉冲的方法,1.脉冲波形发生电路:利用多谐振荡器直接产生;,2.脉冲波形整形电路:通过整形电路变换而成。,整形电路又分为两类:施密特触发器和单稳态触发器。,利用已有的周期性变化波形整形而成,但以频率和幅度都符合要求的电压信号为前提。,二、表述矩形脉冲特性 的主要指标,周期
2、T 周期性重复的脉冲序列中,两个相邻脉冲间 的时间间隔。,频率f(1/T)代表单位时间内脉冲重复的次数。,下降时间tf 脉冲从0.9Vm下降到0.1Vm所需的时间。,脉冲幅度Vm 脉冲电压最大变化的幅值。,脉冲宽度tw 从脉冲前沿0.5Vm始,到脉冲后沿0.5Vm止的一 段时间。,上升时间tr 脉冲从0.1Vm上升到0.9Vm所需的时间。,10.5 555定时器及其应用,10.2 施密特触发器(Schmitt Trigger),施密特触发器指的是一种电路结构,这种结构可能存在于各种逻辑功能的电路中。如:施密特与门、施密特与非门等。,施密特触发器是一种重要的脉冲整形电路,它能把变化缓慢的波形变换
3、成矩形脉冲。,施密特触发器的主要特点:,*电路状态转换时有正反馈过程,使输出波形边沿变得很陡。,*输入信号在上升和下降过程中,电路状态转换时对应的输入电平不同。,施密特,几种反相器电压传输特性对比,TTL,COMS,所以,施密特触发器利用这两个特点不仅能将边沿变化缓慢的信号波形整形为边沿陡峭的矩形波,还可以将叠加在矩形脉冲高、低电平上的噪声有效地清除。,10.5.2 555接成施密特触发器,即:特性具有滞回性!,10.2.1 用门电路组成的施密特触发器 1.用CMOS门电路组成的施密特触发器,*当vI=0V(vA=0V)时,vO1VDD,vO 0V;,*当vI增大时,vA增大,若vA增至VTH
4、附近时,进入传输特性的放大区,因而:,使输出vO 迅速跳变到vO=VOHVDD,求vI 在上升过程中电路状态发生转换时对应的输入电平VT+,*当vI是高电平时,vO 也为高电平,vO VDD;,*当vI减小时,vA 减小,若vA 减至VTH附近时,进入传输特性 的放大区,因而:,使输出vO 迅速跳变到vO=VOL 0V,求vI 在下降过程中电路状态发生转换时对应的输入电平VT-,因为vO和vI的高、低电平是相同的,故将这种形式的电压传输特性称为同相输出的施密特触发特性。,R1R2,否则电路将进入自锁状态,不能正常的工作?,若R1R2,VT+VDD,VT-为负 值,而v I 变化范围在 0VDD
5、 之间,即达不到阈值而使电路不能翻转。,若以 作为输出端,从电压传输特性看,此时 和vI的高、低电平是反相的,故将这种形式的电压传输特性称为反相输出的施密特触发特性。,【10.2.1】在CMOS反相器构成的施密特触发器中,要求 VT+=7.5V,VT=5V,试求R1、R2和VDD的值。,2.用TTL门电路组成的施密特触发器,*当vI=0V时,vO1VOH,vO 0V;,使输出vO 迅速跳变到vO=VOH,*当vI增大时,增大,只有当 增至VTH附近时(G1与非门要转变为低电平,必须它的两输入端信号均达到阈值),进入传输特性的放大区,因而:,求vI 在上升过程中电路状态发生转换时对应的输入电平V
6、T+,*当vI是高电平时,vO 也为高电平,vO=VOH;,*当vI减小时,只要减至VTH附近(此时,由于二极管截止,vI将直接控制G1门),进入传输特性的放大区,因而:,使输出vO 迅速跳变到vO=VOL,vI 在下降过程中电路状态发生转换时对应的输入电平,vI=VT-=VTH,器件实例 带与非功能的TTL集成施密特 7413,10.2.2 集成施密特触发器,附加部分:输入加“与门”输出加推拉式输出级 电压值较高,加入电平移动电路,施密特电路工作原理:它是通过公共射极电阻R4耦合的两级正反馈放大器。,可见,无论T2由导通变截止还是由截止变导通,都伴有正反馈,使输出端电压的上升和下降沿都很陡。
7、,由于R2R3,T1饱和时的vE必低于T2饱和时的 vE(VE1 VT-。,10.2.3 施密特触发器的应用一、用于波形变换,二、用于鉴幅,在一串幅度不相等的脉冲信号中,如果要剔除幅度不够大的脉冲,此时可利用施密特触发器将幅度大于VT+的脉冲选出。,由于施密特电路状态转换过程中的正反馈作用,可以把边沿变化比较缓慢的周期性信号变换成边沿很陡的矩形脉冲信号。,三、用于脉冲整形,传输线上电容较大时,使波形的上升和下降沿明显变坏。,传输线较长且接收端阻抗与传输线阻抗不匹配时,在波形的上升和下降沿产生振荡现象。,其他脉冲信号通过导线间的分布电容或公共电源线叠加到矩形脉冲信号上时,信号将出现附加的噪声。,
8、特点:有一个稳态和一个暂稳态。在外界触发信号作用下,能从稳态暂稳态,在暂稳态维持一段时间tw后自动返回稳态,并在输出端产生一个宽度为tw的矩形脉冲。暂稳态维持的时间长短取决于电路内部参数,而与触发脉冲的宽度和幅度无关。可广泛应用于脉冲整形、延时以及定时电路。10.3.1 用门电路组成的单稳态触发器一、积分型G1和G2为TTL门1、原理分析,10.5.3 555定时器接成单稳,10.3 单稳态触发器,该电路为正脉冲触发,另外R阻值不能过大,以保证 vO1为低电平时vA在VTH以下。,*稳态下:vI=0(低电平),vO=1(高电平),vA=vO1=1,C上存有电荷。G1、G2均截止,*vI 后,v
9、O1跳变为低电平。C上电压不能突变,使vA仍在VTH以上,G2两输入端电压均高于VTH,使vO=0,电路进入暂稳态,C开始放电。G1、G2均导通,*C放电使vA下降,当C放电至vA=VTH后,使vO=1。此时,只要vI 是高电平,vO1就为低电平。C继续放电。待vI,vO1 重新变成高电平,并向C充电。经过恢复时间tre以后,使vA恢复高电平,电路返回稳态。,2.性能参数计算输出脉宽:,二、微分型 G1和G2为CMOS门1.原理分析,这时,vd虽回到低电平,vO的高电平仍将维持(因正反馈回路形成)。保证电容C继续充电。,VDD+vC,VOL=0,VOH=VDD,C放电至电压为0,稳态建立。,2
10、、性能参数计算,输出脉宽,输出脉冲宽度(vO=1期间)等于vC=vI2从0充电至VTH的时间。,*微分型与积分型单稳态触发器的比较,1、积分型比微分型单稳抗干扰能力强。2、积分型单稳输出波形的边沿比较差(因为电路状态转换中无正反馈作用)。,*微分型与积分型单稳态触发器的比较,否则,暂稳态的结束将不由 RC 放电决定,而是受触发脉 冲控制,不符合单稳态触发器的工作特性。,3、积分型单稳必须在触发脉冲宽度大于输出脉冲宽度时方能正常工作;微分型单稳可用窄脉冲触发也可在vd的脉宽大于输出脉宽时电路仍工作,但输出脉冲下降沿较差。,vO在返回低电平过程中(对应电容充电至阈值后),将不伴随有正反馈过程的发生
11、。因为此时G1门受vI控制而关闭,导致正反馈无法形成。,三、施密特触发器构成的单稳,图为用CMOS集成施密特触发器组成的单稳,电路利用输入脉冲的上升沿触发。,10.3.2 集成单稳态触发器电路结构与工作原理(TTL集成单稳74121),微分型单稳,控制附加电路,74121功能表,74121功能表,逻辑功能表说明,可重复触发?不可重复触发?,单稳态触发器的工作波形,74121属于不可重复触发型的单稳,在暂稳态未结束时,由于vO1此时仍处于低电平,若再触发vO1还是低电平,故不可能影响暂稳态的进程,电容C 将继续充电,直至vI2达到阈值,暂稳态结束,电路才可能接受下一个触发脉冲。,?,10.3.3
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