脉冲波的产生与555应用.ppt
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1、实验七 脉冲波的产生与555应用,一、实验目的,1、掌握石英晶体振荡器及集成分频器的应用方法2、熟悉555电路的工作原理及分析方法。3、掌握555集成定时器构成脉冲电路的方法及设计过程。4、掌握定时元件RC对振荡周期和脉冲宽度的影响及tW计算。二、实验器材 数字电路实验箱、双踪示波器、频率计各一台;CD4060、32.768KHz晶振、NE555各一只;10K、100K电阻;1uF、0.1uF电容;电位器。,三、实验原理,1、脉冲波的获得 在数字系统中,常需要各种不同频率的脉冲信号,或者需要一定宽度和幅度的脉冲信号,来完成各种不同的控制要求。有如下两种方法获得脉冲波:1)自激多谐振荡器 多谐振
2、荡器是一种自激振荡器,在接通电源以后,不需要外加触发信号,便能自动地产生矩形脉冲。由于矩形波中含有丰富的高次谐波分量,所以习惯上又把矩形波振荡器叫做多谐振荡器。常用门电路和单片集成电路组成多谐振荡器、环形振荡器和石英振荡器,它不需要外接输入信号。2)脉冲整形电路 它是把外界输入信号(如正弦波等)变换成为脉冲波。常用门电路和单片集成电路组成单稳态触发器和施密特触发器。,下面给出了三种由TTL门构成的多谐振荡器电路,1、对称式多谐振荡器电路 2、非对称多谐振荡器电路 3、最简单的环形振荡器,这种由门电路构成的几种多谐振荡器电路难以满足要求。因为在这些多谐振荡器中振荡频率主要取决于门电路输入电压在充
3、、放电过程中达到转换电平所需要的时间,所以频率稳定性不可能很高。,因为:(1)这些振荡器中门电路的转换电平VTH本身就不够稳定,容易受电源电压和温度变化的影响;(2)这些电路的工作方式容易受干扰,造成电路状态转换时间的提前或滞后;(3)在电路状态临近转换时电容的充、放电已经比较缓慢,在这种情况下转换电平微小的变化或轻微的干扰都会严重影响振荡周期。所以:TTL门多谐振荡器只适用于对频稳度要求不高的场合。在许多应用场合下都对多谐振荡器的振荡频率稳定性有严格的要求。例如在将多谐振荡器作为数字钟的脉冲源使用时,它的频率稳定性直接影响着计时的准确性。对频率稳定度有较高要求时,必须采取稳频措施。目前普遍采
4、用的一种稳频方法是在多谐振荡器电路中接入石英晶体,组成石英晶体多谐振荡器。,2、石英晶体多谐振荡器石英晶体的谐振频率由石英晶体的结晶方向和外形尺寸所决定,具有极高的频率稳定性。它的频率稳定度(fofo)可达10-610-11,足以满足大多数数字系统对频率稳定度的要求。石英晶体多谐振荡器的振荡频率取决于石英晶体的固有谐振频率fo,而与外接电阻,电容无关。,图示电路中,若取TTL电路74LS04用作G1和G2两个反相器,RF=1K,C=0.01F,则其工作频率可达几十MHz,频率稳定度可保证频率偏差在数十Hz以下。,3、集成振荡/分频集成电路CD4060,CD4060是CMOS14位二进制串行计数
5、分频器,工作电压范围3-15V。CD4060片内集成了振荡电路,在其外引脚上只需接一个晶振和两个电容、一个电阻即可很容易地起振。,右图中Q4、Q5、Q14 分别对应于晶振频率的2n分频方波频率输出;Reset为复位端,高电平复位,使用时接低电平;Clock与OUT1是外部振荡电路输入端,OUT2为振荡反向输出端。,CD4060的外引脚图。,CD4060内部结构详图,从图中可见,最大214分频实际上是通过14位异步计数器级联实现的。(CD4060内部未将21、22、23分频引出),CD4060构成振荡器典型电路,RC振荡器晶体振荡器,从图中可见CLOCK、OUT1、OUT2的内部连接与外引脚关系
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