脉冲产生与变换电路课件.ppt
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1、第7章 脉冲产生与变换电路 7.1 概述 7.2 施密特触发器 7.3 多谐振荡器 7.4 单稳态触发器 7.5 555定时器及其应用 本章小结 练习题,目的与要求:熟悉555集成定时器的工作原理及应用。了解施密特触发器的工作原理,熟悉其回差特性及应用。熟悉多谐振荡器的工作特点、参数,了解石英晶体振荡器。了解单稳态触发器的工作原理、参数计算,熟悉其特点及应用。,7.1 概 述 在数字系统中,除了有数字信号“1”和“0”以外,一般还存在同步脉冲控制信号(CP信号),它是具有一定幅度和频率的矩形波。通常得到矩形波的方法很多,目前应用较多的是利用555定时器来实现。,图7.1 晶体管简易测试仪,7.
2、2 555定时器 7.2.1 555定时器分类 7.2.2 555定时器的电路组成 7.2.3 555定时器的功能 7.2.4 555定时器的主要参数,7.2 555定时器,7.2.1 555定时器分类 555定时器又称时基电路。555定时器按照内部元件为双极型(又称TTL型)和单极型两种。双极型内部采用的是晶体管;单极型内部采用的则是场效应管。555定时器按单片电路中包括定时器的个数分为单时基定时器和双时基定时器。常用的单时基定时器有双极型定时器7G555(其管脚排列如图7.2所示)和单极型定时器CC5557。双时基定时器有双极型定时器7G776和单极型定时器CC5556。,图7.37G55
3、5定时器内部电路,7.2.2 555定时器的电路组成 7G555定时器内部电路如图7.3所示,一般由分压器、比较器、触发器和开关及输出等四部分组成。,2.比较器 比较器是由两个结构相同的集成运放A1、A2构成。A1用来比较参考电压UR1和高电平触发端电压UTH:当UTH UR1,集成运放A1输出Uo1=0;当UTHUR1,集成运放A1输出Uo1=1。A2用来比较参考电压UR2和低电平触发端电压:当 UR2,集成运放A2输出Uo2=1;当 UR2,集成运放A2输出Uo2=0。,3.基本RS触发器 当RS=01时,Q=0,=1;当RS=10时,Q=1,=0。4.开关及输出 放电开关由一个晶体三极管
4、组成,其基极受基本RS触发器输出端 控制。当=1时,三极管导通,放电端D通过导通的三极管为外电路提供放电的通路;当=0,三极管截止,放电通路被截断。,表7.1 7G555定时器功能表,7.2.3 555定时器的功能 以单时基双极型国产7G555定时器为例,其功能如表7.1所示。,表7.2 7G555和CC5557的主要参数,7.2.4 555定时器的主要参数7G555(单时基双极型定时器)和CC5557(单时基CMOS型定时器)的主要参数对比如表7.2所示。,续表(2),从表7.2可见:(1)二者的工作电源电压范围不同。(2)双极型定时器输入输出电流较大,驱动能力强,可直接驱动负载,适宜于有稳
5、定电源的场合使用。(3)单极型定时器输入阻抗高,工作电流小,功耗低且精度高,多用于需要节省功耗的领域。,【思考题】1.555定时器主要由哪几部分组成?每部分各起什么作用?2.双极型定时器与CMOS型定时器有什么异同?,7.3 555定时器的基本应用电路 7.3.1 施密特触发器 7.3.2 单稳态触发器 7.3.3 多谐振荡器,7.3 555定时器的基本应用电路,7.3.1 施密特触发器 施密特触发器是一种脉冲号变换电路,用来实现整形和鉴波。它可以将符合特定条件的输入信号变为对应的矩形波,这个特定条件是:输入信号的最大幅度Umax要大于施密特触发器中555定时器的参考电压UR1。当定时器控制端
6、S悬空或通过电容接地时,UR1=;当定时器控制端S外接控制电压US时,则UR1=US。,1.电路结构 由555定时器构成的施密特触发器如图7.4所示,定时器外接直流电源和地;高电平触发端TH和低电平触发端TR直接连接,作为信号输入端;外部复位端 接直流电源UDD(即 接高电平),控制端S通过滤波电容接地。,图7.4 施密特触发器,图7.7 施密特触发器输入输出波形,2.工作原理 设输入信号ui为最常见的正弦波,正弦波幅度大于555定时器的参考电压UR1=(控制端S通过滤波电容接地),电路输入输出波形如图7.7所示。输入信号Ui从零时刻起,信号幅度开始从零逐渐增加并呈正弦形变化。当ui处于0ui
7、 上升区间时,根据555定时器功能表7.1可知OUT=“1”。当ui处于ui上升区间时,根据555定时器功能表7.1可知OUT 仍保持原状态“1”不变。,当ui一旦处于ui 区间时,根据555定时器功能表7.1可知OUT 将由“1”状态变为“0”状态,此刻对应的Ui值称为复位电平或上限阈值电压。当ui处于 ui 下降区间时,根据555定时器功能表7.1可知OUT 保持原来状态“0”不变。当ui一旦处于Ui 区间时,根据555定时器功能表7.1可知OUT 又将“0”状态变为“1”状态,此时对应的ui值称为置位电平或下限阈值电压。,从图7.7输入输出波形分析中,可以发现置位电平和复位电平二者是不等
8、的,二者之间的电压差称为回差电压用UT表示,即UT=UR1-UR2。若控制端S悬空或通过电容接地,UR1=而UR2=,则UT=UR1-UR2=若控制端S外接控制电压US,UR1=US而UR2=,则 UT=UR1-UR2=,图7.6所示为S端悬空或通过电容接地的施密特触发器电压传输特性,同时也反映了回差电压的存在,而这种现象称为电路传输滞后特性。回差电压越大,施密特触发器的抗干扰性越强,但施密特触发器的灵敏度也会相应降低。同理,若施密特触发器输入其他波形的信号,只要输入信号的最大幅度Umax大于施密特触发器核心555定时器的参考电压UR1,那么总能在输出端得到对应的矩形波。,图7.6 施密特触发
9、器电压传输特性,当施密特触发器输入一定时,其输出可以保持OUT为“0”或“1”的稳定状态,所以施密特触发器又称为双稳态电路。3.典型应用(1)波形变换。将任何符合特定条件的输入信号变为对应的矩形波输出信号。(2)幅度鉴别。如图7.7所示。(3)脉冲整形。如图 7.8 所示。,图7.7 利用施密特触发器进行幅度鉴别,图7.8 利用施密特触发器进行脉冲整形,7.3.2 单稳态触发器 单稳态触发器也有两个状态:一个是稳定状态,另一个是暂稳状态。当无触发脉冲输入时,单稳态触发器处于稳定状态;当有触发脉冲时,单稳态触发器将从稳定状态变为暂稳定状态,暂稳状态在保持一定时间后,能够自动返回到稳定状态。1.电
10、路结构 单稳态触发器如图7.9(a)所示。,图7.9 单稳态触发器(a)电路;(b)输入输出波形,2.工作原理 当单稳态触发器无触发脉冲信号时,输入端Ui=“1”,当直流电源+UDD接通以后,电路经过一段过渡时间后,OUT端最后稳定输出“0”,放电端D通过导通的三极管接地,电容C两端电压为零。因高电平触发端TH和放电端D直接连接,所以高电平触发端TH接地,即UTH=0UR1=,而UTR=Ui=“1”,根据555定时器功能可知,此时电路保持原态“0”不变,这种状态即是单稳态触发器的稳定状态,如图7.9(b)所示。,当单稳态触发器有触发脉冲信号(即Ui=“0”)时,由于=Ui=“0”,并且UTH=
11、0 UR1=则触发器输出由“0”变为“1”,三极管由导通变为截止,放电端D与地断开;直流电源+UDD通过电阻R向电容C充电,电容两端电压按指数规律从零开始增加(充电时间常数=RC);经过一个脉冲宽度时间,负脉冲消失,输入端Ui恢复为“1”,即=Ui=“1”,由于电容两端电压UC,而UTH=UC,所以输出保持原状态“1”不变,这种状态即是单稳态触发器的暂稳状态。,当电容两端电压UC 时,UTH=UC,又有,那么输出就由暂稳状态“1”自动返回稳定状态“0”。如果继续有触发脉冲输入,就会重复上面的过程,如图7.9(b)所示。3.暂稳状态时间(输出脉冲宽度)暂稳状态持续的时间又称输出脉冲宽度,用tW表
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