脉冲的基本概念.ppt
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1、,14.1脉冲的基本概念,14.2RC 波形变换电路,本章小结,*第十四章脉冲波形的产生和整形电路,14.3多谐振荡器,14.4单稳态触发器,14.6555 集成定时器,14.5施密特触发器,脉冲的概念,广义上讲,凡是非正弦规律变化的电压或电流都可称为脉冲。,1实验电路,脉冲:瞬间突变、作用时间极短的电压或电流信号,称为脉冲。,14.1脉冲的基本概念,2现象和结论,(1)开关 S 闭合时,R2 短接,输出电压 vO=0。,(2)t1 时,开关 S 断开,则输出电压,重复此过程,则输出电压的波形变化即为一串脉冲波。,(3)t2 时,开关 S 再闭合,R2 又被短接,输出电压 vO=0。,14.1
2、脉冲的基本概念,14.1脉冲的基本概念,常见的波形有矩形波、锯齿波、钟形波、尖峰波、阶梯波等。,14.1.2几种常见的脉冲波形,14.1脉冲的基本概念,矩形脉冲波形参数,(1)脉冲幅度Vm脉冲电压的最大变化幅度。,(2)脉冲上升沿时间 tr脉冲上升沿从 0.1 Vm 上升到 0.9 Vm 的时间。,(3)脉冲下降沿时间 tf 脉冲上升沿从 0.9 Vm 下降到0.1 Vm 的时间。,(4)脉冲宽度 tw 脉冲前、后沿 0.5 Vm 处的时间间隔,说明脉冲持续时间的长短。,(5)脉冲周期 T 指周期性脉冲中,相邻的两个脉冲波形对应点之间的时间间隔。,14.1脉冲的基本概念,RC 电路的瞬态过程,
3、14.2RC 波形变换电路,(1)充电过程原理,开关 S 在 B 点,电容器 C 上没有电荷,vC=0。,瞬态过程是指电路从一个稳定状态变化到另一个稳定状态所经历的过程。,最大,R上的电压也最大,。,开关 S 由 B 合到 A 后,电源对电容 C 充电。因电容器两端的电压不能突变,,开关拔动瞬间 vC=0。充电电流,随着电容 C 上的电荷的积累,电压 vC 随之增大,而vR 随之下降,所以 iC 也逐渐下降。,最后,vC=VG,vR=0,iC=0,充电结束。,14.2RC 波形变换电路,电容器的的充电速度与 R 和 C 的关系:电容 C 越大,vC上升就越慢;电阻 R 越大,vC 上升就越慢。
4、,时间常数:R 和 C 的乘积称为 RC 电路的时间常数。单位为 s(秒)。,充电时间可以用时间常数 来衡量,大则慢,小则快。,(2)波形,14.2RC 波形变换电路,2RC 电路的放电过程,随后,vC 按指数规律下降,iC 也随之下降。,最后,vC=0,iC=0,放电结束。,开关 S 重新合到 B 点,电容器将通过电阻 R 放电。,开始瞬间,电容器两端的电压不能突变,vC=VG。此时,放电电流最大 iC。,14.2RC 波形变换电路,(2)波形,放电时间可以用时间常数 来衡量,大则慢,小则快。,14.2RC 波形变换电路,1电路组成,14.2.2RC 微分电路,电路应具有如下条件:,(1)输
5、出信号取自 RC 电路中电阻 R 的两端,即vO=vR。,(2)电路的时间常数 应远小于输入的矩形波脉冲宽度,即 tw。,14.2RC 波形变换电路,(1)当时 t1 t2,vI=0,vO=0。,2工作原理,(2)在 t1=t2 的瞬间,vI 由 0 突变为 Vm,立即有充电电流通过 R 和 C。由于电容电压 vC 不能突变,此时vC=0,故 vO=vI=Vm,即输出电压由 0 跳为 Vm。,(3)在 t1 t2 期间,输入电压 vI保持 Vm 不变,由于时间常数 很小,所以电容 C 被快速充电,vC 上升很快。而输出电压 vO=vI-vC 迅速下降。在 t=t2之前,vC 很快到达Vm,而
6、vO 迅速下降为 0,形成一个正的尖峰脉冲波。,14.2RC 波形变换电路,(4)在 t=t2 时,vI 从 Vm 跳变到 0,由于电容两端电压不能突变,vC 仍为 Vm。所以,vO=vI-vC=-Vm。,(5)在 t2 时刻以后,同样因为电路时间常数 很小,电容迅速放电,vO 很快由-Vm 上升到 0,形成一个负的尖峰脉冲波。,3电路特点,微分电路能对输入脉冲起到“突出变化量,压低恒定量”的作用。,14.2RC 波形变换电路,14.2.3RC 积分电路,电路应具有如下条件:,(1)输出信号取自 RC 电路中电容 C 的两端,即vO=vC。,(2)电路的时间常数 应远大于输入的矩形波脉冲宽度t
7、w,即 tw。,1电路组成,14.2RC 波形变换电路,2工作原理,(2)在 t1 t2 期间,输入电压 vI 保持 Vm 不变,电容 C 被充电,vC 按指数规律上升。因为电路时间常数 很大,所以充电速度缓慢,vC 可近似认为线性增长。,(3)在 t=t2 时,vI 从 Vm 下跳变到 0,相当于输入端短路,电容 C 通过 R 开始放电,输出电压下降,直到下一矩形脉冲到来。,(1)在 t=t1 时刻,vI 由 0 跳变为 Vm,由于电容电压 vC 不能突变,此时 vC=0,故 vO=vC=0。,14.2RC 波形变换电路,积分电路能对输入脉冲起到“突出恒定量,压低变化量”的作用。,3电路特点
8、,4积分电路的应用,(1)将矩形脉冲变换成近似的三角波。,(2)将上升沿、下降沿陡峭的矩形脉冲波变换成上升沿和下降沿较缓慢的矩形脉冲,使跳变部分“延缓”,也称为“积分延时”。,(3)从宽窄不同的脉冲串中,把宽脉冲选出来。,14.2RC 波形变换电路,例14-1图示电路中,R=20 k,C=200 pF,若输入 f=10 kHz 的连续方波,问此电路是 RC 微分电路,还是一般的 RC 耦合电路?,再求方波的脉宽 tw。因为方波脉宽为周期的一半,即,解先求电路的时间常数,=RC=,由上面计算知,这是微分电路。,14.2RC 波形变换电路,例14-2图示电路中,若 C=0.1 F,输入脉冲的宽度
9、tw=0.5 ms,欲组成积分电路,电阻 R 至少应为多少?,3 tw,即 RC 3 tw,解组成积分电路必须,可见,电阻 R 至少为 15 k。,14.2RC 波形变换电路,14.3多谐振荡器,1电路组成,与非门基本多谐振荡器,使与非门 G1 输出低电平 VL1,即 0 态;与非门 G2 输出高电平 VH2,即 1 态。此为第一暂态。,(1)第一暂态电路对称差异的必然存在,导致正反馈过程发生,形成第一稳态。正反馈过程如下:假设与非门 G2的输出电压 VO2 高一些。,2工作原理,(2)第二暂稳态由于电容 C1、C2 的充放电,第一暂态不稳定。门 G2 的输出高电平对电容 C1 充电;而 C2
10、 通过门G1 的输出电路进行放电。C1、C2 的充放电路径如图所示。,使与非门 G1 输出高电平 VH1,即 1 态;G2 与非门输出低电平VL2,即 0 态。此为第二暂稳态。,C1、C2 的耦合,引入一个正反馈过程:,14.3多谐振荡器,(3)再经过电容 C1、C2 的充放电,电路又将从第二暂稳态,返回到第一暂稳态。如此循环。产生波形如图。,3振荡周期 T 的估算,其中,C=C1=C2,14.3多谐振荡器,1电路组成,三个非门首尾依次相连,构成一个闭环电路,所以称为环形多谐振荡器。,环形多谐振荡器,R、C:定时元件,决定振荡的周期和频率。,RS:非门 G3 的输入限流电阻。,14.3多谐振荡
11、器,vD=0,vB 通过 C、R 对 C 充电,使vE,vF,通过 C 的耦合使,1)第一暂态初始 vO=0;,14.3多谐振荡器,2工作原理,G1关闭,vB=1;G2 开通,vD=0。,初始 vA=0,vA=1 使 G1 开,vB=0,vD=1,C 反充电,vE,vF 到达 G3 开门电平,G3 开。,(2)第二暂态,T 2.2 RC,3环形振荡器的振荡周期 T,vO=0。,(3)返回第一暂态,(1)电路符号,(2)电抗特性,14.3.3石英晶体多谐振荡器,14.3多谐振荡器,(3)电路图,(4)特点,石英晶体相当于一个 RLC 串联谐电路。在谐振频率下,阻抗最低,正反馈最强,易于起振;而在
12、其他频率下,阻抗很高,阻止振荡,所以石英晶体可起选频作用。,石英晶体多谐振荡器能产生极其稳定的高频率的矩形脉冲信号。在数字系统中,常用作系统的基准信号源。,14.3多谐振荡器,14.4单稳态触发器,14.4.1微分型单稳态触发器,2工作原理,输入端 A 加入低电平触发信号,门 G1 的输出电压为高电平 1 态,通过电容 C 耦合,门 G2 的输入端 B 处的信号是高电平 1。输出信号为低电平 0 态。触发器翻转到暂稳态。,1电路组成,(1)电路的稳态,(2)电路的暂稳态,与非门 G1 的输出电压 vO1 为高电平,它通过 C、R 到接地端,对电容 C 充电。随电容电压的升高,充电电流逐渐变小。
13、因此,电阻上的电压也逐渐下降。,当 B 端的电平下降到与非门 G2 的关门电平时,门 G2 关闭,输出电压 vO 又跳为高电平。它反送到门 G1 的输入端。由于触发负脉冲的宽度很窄,A 点已恢复高电平。vO1 下跳为低电平,电路又恢复稳态。,(4)自动恢复为稳态,(3)暂稳态期间,14.4单稳态触发器,14.4单稳态触发器,3波形图,14.4.2集成单稳态触发器,集成组件 CT74121 单稳态触发器。,CEXL:外接电容端。,1外引线排列及引出端符号,:暂稳态负脉冲输出端,TR-A、TR-B:两个负触发输入端。,Q:暂稳态正脉冲输出端。,Rint:内电阻端。,REXL/CEXL:为外接电阻和
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