数电小问题,多谐振荡器为什么能调节电视亮度调节软件,BI非不会和RBO非冲突吗

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数电——第八章节 脉冲波形的变换与产生.ppt 53页
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数电——第八章节 脉冲波形的变换与产生
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⑵ 第二暂稳态及自动翻转过程
电路进入第二暂稳态瞬间,VO1= 0,VO2= 1,C两端的压降为Vth,故VI应为Vth+VOH,即Vth+VDD。但由于二极管的钳位作用,VI=VDD+ΔV+(ΔV+:二极管正向压降)。
C通过G2的TP和G1的TN及R放电,使VI下降,当VI下降至Vth后,G1、G2再次翻转,进入第一暂稳态,此时C两端电压为-Vth,翻转后VI应为-Vth,由于D的钳位,VI=ΔV-。
工作波形:
2.振荡周期的计算
T1: T2: 由门电路组成的多谐振荡器的振荡周期T取决于R、C电路和VTH,频率稳定性较差。 8.3.2
用施密特触发器构成波形产生电路 8.3.3
石英晶体振荡器 双相脉冲产生电路 石英晶体振荡器 CP Q f 1 f 2 8.4
555定时器及其应用 8.4.1
555定时器 555定时器是一种应用方便的中规模集成电路, 广泛用于信号的产生、变换、控制与检测。
1. 电路结构 ①
3个阻值为5K的电阻组成的分压器(555电路) ②
两个电压比较器C1、C2 ③
基本SR锁发器 ④
放电三极管T ⑤
2.工作原理
RD为复位端,低电平有效,复位时输出为低,正常工作时,应接高电平。
5 脚悬空时,比较器C1、C2的比较电压分别为 1/3VCC和2/3VCC。 ①
VI1&2/3VCC VI2&1/3VCC C1出高,C2出低,基本RS触发器置1,T截止,输出VO为高。 ②
VI1&2/3VCC VI2&1/3VCC C1出低,C2出高,RS触发器置0,T导通,输出VO为低电平。 ③
VI1&2/3VCC VI2&1/3VCC C1出高,C2出高,RS触发器R=S=1,状态保持,整个电路保持原状态。 功能表
不变 不变 1
1 &1/3Vcc &2/3Vcc 1 截止 1 1
0 &1/3Vcc &2/3Vcc 1 导通 0 0
1 &1/3Vcc &2/3Vcc 1 导通 0 ×
× × × 0 放电管T 输出vO R
S 触发输入vI2 阈值输入vI1 复位RD 输
入 讨论:在控制电压输入端5脚施加一外电压,比较器的参考电压将如何变化,工作情况如何变化? 《数字电子技术基础》
第八章 脉冲波形的变换与产生
主讲:何玉钧 8.1 单稳态触发器 8.2 施密特触发器 8.3 多谐振荡器 8.4 555定时器及其应用 教学基本要求 正确理解多谐振荡器、单稳态触发器、施密特触发器的电路 组成及工作原理。 掌握多谐、单稳、施密特触发器MSI器件的逻辑功能及主要指标计算。 掌握555定时器的工作原理。 掌握由555定时器组成的多谐、单稳、施密特触发器的电路、工作原理及外接参数及电路指标的计算。 8.1 单稳态触发器 ① 电路在没有触发信号作用时处于一种稳定状态。 ② 在外来触发信号作用下,电路由稳态翻转到暂稳态; ③ 由于电路中RC延时环节的作用,暂稳态不能长保持,经过一段时间后,电路会自动返回到稳态。暂稳态的持续时间仅取与RC参数值有关。 基本概念 1. 单稳态触发器的工作特点 2.
单稳态触发器的分类
门电路组成的单稳态触发器 MSI集成单稳态触发器 用555定时器组成的单稳态触发器 按电路形式不同 不可重复触发单稳态触发器 可重复触发单稳态触发器 工作特点划分 8.1.1
用CMOS门电路组成的微分型单稳态触发器
1. 电路 CMOS与非门构成的微分型单稳态触发器
CMOS或非门构成的微分型单稳态触发器
正脉冲触发 负脉冲触发
2. 工作原理(以或非门构成的为例) 设定CMOS门电路电压传输特性理想化,反相器的阈值电压: (1)没有触发信号时, ? I = 0,电路处于稳态。 电路处于一种稳态。只要没有正脉冲输入,电路状态一直保持。 ?I2 =1, ?O =0,
? O1 =1 ,?C =0 (2)外加触发信号,电路由稳态翻转到暂稳态
?I外加正脉冲,?O1跳变为“0”,C两端电压不能突变,G2输入变为“0”,?O=“1”,?O2的高电平作为G1的输入,导致如下正反馈过程。
由于? O输出为高,即使触发信号? I撤出, ? O1仍维持低电平,然而,电路的这种状态是不能长久保持的,故称为暂稳态。
? O1 = 0, ? O2 =
1 (3)电容充电,电路由暂稳态自动返回稳态
暂稳态期间,电源经R对C充电, ? C升高, ? I2也升高,当? I2 = Vth = 0.5VDD时,电路发生以下正反馈过程( ? I触发脉冲已撤出)
电路回到稳态:
? O = 0, ? O1= 1
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