数电-08脉冲波形的变换与产生.ppt
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1、1,8 脉冲波形的变换与产生,基本要求,2、理解555定时器的工作原理,掌握其应用。,1、了解门电路组成的单稳态触发器、施密特触发器、多谐振荡器的电路组成,理解其工作原理和应用;,2,概 述,1、单元电路类型:(1)单稳态触发器定时、延时,消除噪声(2)施密特触发器滤波整形,波形变换(3)多谐振荡器产生矩形波,时钟脉冲波(4)555定时器多用途器件,2、电路结构特点:(1)含有开关元件各种门电路产生高低电平(2)含有储能元件阻容延时元件等,3、电路工作特点:开关元件的状态转换导致电路的过渡过程,4、分析方法:波形图分析法,3,1、门坎电平(阈值电压):VTH,TTL与非门,一般而言,开门电平(
2、VON)和关门电平(VOFF)不相等。为分析方便,将其理想化处理,引入门坎电平(或阈值电平)的概念,记为VTH。,TTL与非门或反相器的电压传输特性为:,TTL与非门的VTH=1.4V;,预备知识:,开门电平VON:使与非门开通的输入高电平的最小值。关门电平VOFF:使与非门关闭的输入低电平的最大值。,输出高电平(逻辑1)与非门关闭,输出低电平(逻辑0)与非门开通,4,CMOS反相器的VTH=VDD/2。,同样,CMOS反相器也有门坎电平或(阈值电压):VTH,5,2、TTL与非门的输出等效电路:,输出为高电平(与非门关闭)时:,输出为低电平(与非门开通)时:,输出电阻,6,3、TTL与非门的
3、关门电阻和开门电阻:,&,vI,vO,输入端悬空,相当于接逻辑高电平;,输入端经电阻接电源电压,相当于接逻辑高电平;,输入端经电阻接地,输入端的电平与电阻阻值大小有关。,输出高电平 与非门关闭,输出低电平 与非门开通,7,ROFF=0.85k,RON=2.5k,RROFF与非门关闭,输出高电平;,RRON与非门开通,输出低电平。,关门电阻,开门电阻,而对于CMOS门电路而言:(1)输入端不许悬空;(2)输入端经电阻接电源时,与接逻辑高电平等效;(3)输入端经电阻接地时,与接逻辑低电平等效。,74LS系列:RON=9k,8,4、电容的储能作用:,(1)电容具有储能作用,当两端电压增大时,储存电场
4、能;当两端电压减小时,释放电场能。,(2)微分电路:,(3)积分电路:,电容上的电压不能突变。,换路定律:vC(0+)=vC(0-),稳态时,电容相当于开路。,9,8.1 单稳态触发器,1)电路有一个稳态、一个暂稳态;2)在外加触发信号的作用下,电路由稳态翻转到暂稳态;3)经过一段时间,电路将自动由暂稳态返回到稳态;4)暂态的持续时间只取决于电路参数,而与所加触发信号的宽度无关。,与基本SR触发器区别!,单稳态触发器的特点:,后者为双稳态电路,10,8.1.1 用CMOS门电路组成的微分型单稳态触发器,两个与非门(或非门)+RC微分电路构成,1、电路组成:,注意与P389 图的不同:输入端未加
5、微分电路,vI2,vI2,与作业类似,与基本SR锁存器有何不同?,输入为窄脉冲,输出为宽脉冲,11,(1)vI未加单正脉冲 vI=0,稳态时C开路vI2=1 vO=0,0V,0,1,0,1,2、或非门组成的微分型单稳态触发器的工作原理,电容两端电压相等,vC=0V,电路处于稳态,+,vO1=VDD,12,(2)vI加触发单正脉冲,电路进入暂稳态;,vO1=0,电容电压不能突变vI2下跳变 vO=1,vC,vO=1 vO1=0vO=1形成正反馈,即使vI正脉冲消失,输出仍能维持自锁。,0,1,0,此状态能否一直保持下去?,+,13,(3)VDD经R向电容C充电,vI2逐渐升高;,0,(4)当vI
6、2阈值电压Vth时,电路状态将发生突变:,+,14,VDD+VTH,VDD+,vO由1变0vO=1(注意:此时vI的正脉冲已撤消),电容电压不能突变vC=Vth vI2上升到VDD+Vth,如果G2是CMOS门,由于保护二极管的作用 vI2只能上升到VDD+,Vth,0,0,0,1,暂态过程结束,+,15,VTH,+,VDD+,VDD+VTH,(5)恢复过程:,电路返回稳态:vI=0 vO1=1 vO=0 vI2=VDD,电容放电,vC恢复到稳态值;,等待下一次触发,特点:输入窄脉冲,输出宽脉冲。,16,(1)输出脉冲宽度tW,VDD+VTH,vI2,vO,VTH,VDD+,0,tW,tW=0
7、.7RC,只取决于电路参数,与输入脉冲宽度无关。调节R或C,可改变tW宽度。,3、主要参数计算:,根据RC电路瞬态分析的三要素法:,R,VTH=VDD/2,17,(2)恢复时间tre,0,tre,一般认为经过(35)RC时间,电容已经放电完毕,即:,(3)最大工作频率:,则,触发脉冲的间隔(周期)最小不能小于tw+tre,即:Tmintw+tre,VDD+VTH,vR,vO,VTH,VDD+,tre=(35)RC,18,4、讨论:,(1)为保证触发脉冲为窄脉冲,输入端加RC微分电路,(2)为避免在瞬态结束瞬间vI2上跳变时损坏CMOS门,在器件内部有二极管保护电路。,(3)与非门组成的微分型单
8、稳态触发器是负窄脉冲触发,输出负宽脉冲!,(4)若用TTL与非门组成微分型单稳态触发器,考虑到输入电流,则应R Roff,而Rd Ron。CMOS门组成的单稳态触发器中R、Rd 不受此限制。,19,补充:积分型单稳态触发器,工作原理:,1)稳态:vI=0,未加触发正脉冲,G1、G2封锁,vO1=vO=1vO1经R向C充电至vc=vO1=1,2)vI加触发正脉冲,电路由稳态变为暂态:,两个与非门+RC积分电路,0,1,1,1,0,0,20,1,0,0,3)vc经R和导通G1放电,电路自动返回稳态。,4)恢复过程,vI下跳变 G1封锁,vO1由0 1,vO1又经R向C充电,经3RC后,vc=1 稳
9、态,vth,1,1,21,稳态 触发电容放电输出翻转输入消失电容充电恢复稳态,波形图,特点:输入宽脉冲,输出窄脉冲。,22,输出脉冲宽度tW取决于电容从vOH=3.6v放电至阈值电平1.4V的过渡时间。,RO=100 TTL与非门的输出电阻,23,(1)电路中无反馈电路状态转换过程较慢输出波形上升沿较差,,(2)电路要正常工作必须tpi tW 适用于宽脉冲触发的电路。,两点说明:,为此,后面再加一级整形电路,触发脉冲最小周期 Tmin5RC,24,积分型单稳态触发器:宽脉冲触发,触发脉冲宽度要求tpitW,尖峰脉冲干扰不会引起误动作抗干扰能力较强。但是由于没有正反馈,输出波形的边沿不理想。,微
10、分型单稳态触发器:窄脉冲触发,容易引起误动作;电路中有正反馈,所以输出的边沿比较好。,两种单稳态触发器比较:,25,分为可重复触发和不可重复触发两类。,不可重复触发型电路进入暂稳态(被触发状态)时,不受触发输入影响,只有返回稳态后才可以被再次触发。可重复触发型电路在暂稳态中仍然可以接受输入,可以被重复触发,每触发一次,电路暂稳态会继续保持tW。,不可重复触发,可重复触发,(74121、74221、74LS221),(74122、74123、74LS122),8.1.2 集成单稳态触发器,26,1、不可重复触发的集成单稳态触发器 74121,触发信号控制电路,微分型单稳触发器,定时元件的连接:,
11、R:外接电阻或采用内部电阻,C:外接电容,输出缓冲电路,(1)电路结构:,27,Rext/Cext,Cext,Rint外接电阻/电容/内接电阻引脚,A1、A2、B触发输入,74121功能表,(2)引脚图和功能表,28,(3)工作波形:,A1A2=0B有上升沿,B=1,A1A2=1并A2有下降沿,B=1,A1A2=1并A1有下降沿,29,外接电容接在10,11引脚(Cext,Rext/Cext)之间,如果C有极性,正极接10脚(Cext),若使用内部电阻(2k),把9引脚(Rint)接VCC若使用外部电阻(1.440k),电阻两端分别接11,14脚(Rext,VCC),输出脉冲宽度tw=0.7R
12、C,(4)定时方式:,30,8.1.3 单稳态触发器的应用,1、定时利用单稳态触发器输出一定宽度的脉冲控制其他电路,使之在tW时间内动作或不动作,用单稳态触发器控制脉冲的定时通过,31,vO的上升沿相对于vI的上升沿延迟了tW1的时间,其宽度由R1、C1决定!,2、延时将输入信号延迟一定时间之后输出。,32,3、消除噪声电路(脉宽鉴别电路),只要设置tW,使之小于有用信号宽度,而大于噪声宽度。,对有用信号,在输入仍保持阶段,CP有上升沿,可以输出信号;对干扰,在CP上升沿到来时,已经消失,所以被消掉。,(1)vI=0D=0,R=0,触发器清零;(2)vI=1 D=1,R=1,CP无上升沿,触发
13、器输出不变;(3)vI=1 D=1,R=1,CP上升沿,触发器输出1。,vO,干扰脉冲,干扰脉冲,33,8.2 施密特触发器,具有两个稳态;电路状态的转换与维持均依赖于外加触 发电平,输入电压在某一点上会导致输出 电压的突变;输入信号电压上升和下降对应的阈值电 压不同。,VT+,VT-,VT+,VT-,输入信号为上升趋势的电压,对应阈值电压VT+输入信号为下降趋势的电压,对应阈值电压VT-,电压传输特性具有滞回特性:,称为回差,电路特点:,34,8.2.1 门电路组成的施密特触发器,1、电路组成:图反相器组成的施密特触发器,G1、G2:CMOS反相器;,设阈值电压Vth=VDD/2,R1R2,
14、显然,G1门的输入vI1决定着电路的状态。状态翻转的临界时刻为vI1=Vth,根据叠加原理有,35,(1)当vI=0V时 G1门截止,G2门导通 vO=0V。,设输入为三角波,由此求得正阈值电压VT+,2、工作原理:,vI从0V逐渐,只要vI1 VTH,即vI VT+时,vO=0V不变。,vI从0V逐渐,当vI上升到使vI1=VTH时,36,(2)vI继续,当使vI1 Vth时,电路发生如下正反馈过程:,vI1 vo1 vo,电路状态很快转换为vo VDD,,由此负阈值电压VT-,vO=VDD,(3)vI,到达最大值后,只要vIVT-,vO保持VDD不变。,37,(4)vI继续,当vIVT-时
15、,电路发生如下正反馈过程:,vI1 vo1 vo,电路状态很快转换为vo=0V。,(5)vI,到达最小值后上升,只要vI VT+,vO=0V不变。,重复上述过程,电路输出矩形波。,三角波,矩形波,若输入为三角波,,波形变换,38,若VTH=VDD/2,调节R1、R2,可以调节回差电压,逻辑符号,3、求回差,由,逻辑符号,电压传输特性,集成施密特触发器介绍了CC40106施密特反相器,电压传输特性,同相输出,反相输出,39,8.2.3 施密特触发器的应用:,1、波形变换,正弦波矩形波,三角波矩形波,40,2、波形整形消除噪声干扰,回差电压比较小,回差电压比较大,具有顶部干扰的输入信号,41,可以
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- 08 脉冲 波形 变换 产生
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