振荡电路可以产生特时的通断脉冲是怎么产生的它应用在脉冲是怎么产生的信号源或在闪光报警电路中?

第十章 脉冲是怎么产生的波形的產生和整形 10.2 施密特触发器 三、施密特触发器的应用 1、用于波形变换 2、用于鉴幅 3、用于脉冲是怎么产生的整形 一、由门电路构成的单稳态触發器 输出脉宽: 2、积分型 G1和G2为TTL门电路 输出脉宽: 电路结构与工作原理 一、对称式多谐振荡器 1、工作原理(TTL) 二、 非对称式多谐振荡器 1、工莋原理(CMOS) 三、环形振荡器1、最简单的环形振荡器 2、实用的环形振荡器 四、 用施密特触发器构成的多谐振荡器 一、 555定时器 1、电路结构 二、 鼡555定时器接成施密特触发器 555定时器构成施密特触发器电路仿真 三、 用555定时器接成单稳态触发器 暂稳态输出的宽度 555定时器构成单稳态触发器電路仿真 四、用555接成多谐触发器 555定时器构成多谐振荡器电路仿真 10.6用multisim分析脉冲是怎么产生的电路 例:分析下图用555定时器接成的多谐振荡器求絀输出电压的波形和震荡频率。 本章小结 产生矩形脉冲是怎么产生的的电路有两类一类是脉冲是怎么产生的整形电路,一类是自激等的脈冲是怎么产生的振荡器 单稳态触发器输出信号宽度与输入信号无关,只取决于电路自身得参数可以产生固定宽度的脉冲是怎么产生嘚信号。 555定时器是一种用途很广的集成电路除了能组成施密特触发器、单稳态触发器和多谐振荡器以外,还可以接成各种应用电路 10.4 多諧振荡器 (1)静态(未振荡) 时应是不稳定的 2、电压波形 3、振荡频率计算 2、电压波形 (TTL) 若在石英晶片的两极加上一个电场,品片将会产生机械变形相反,若在晶片上施加机械压力则在晶片相应的方向上会产生一定的电场,这种物理现象称为压电效应因此,当在晶片的两極加上交变电压时晶片将会产生机械变形振动,同时晶片的机械振动又会产生交变电场在一般情况下,晶片的机械振动的振幅和交变電场的振幅都非常微小只有在外加交变电压的频率为某一特定频率时,振幅才会突然增加比一般情况下的振幅要大得多,这种现象称為压电谐振这和LC回路的谐振现象十分相似,因化石英晶体又称为石英谐振器。上述特定频率称为晶体的固有频率或谐振频率 五、石渶晶体多谐振荡器 石英晶体电抗频率特性和符号 从石英晶体谐振器的等效电路可知,它有两个谐振频率, 即当L、C、R支路发生谐振时, 它的等效阻忼最小(等于R)。 串联谐振频率为 当频率高于fs时, L、C、R支路呈感性, 可与电容Co发生并联谐振, 并联谐振频率为 由于C<<Co, 因此fs和fp非常接近 石英晶体多谐振蕩器 10.5 555定时器及其应用 比较器 不可重复 与触发脉冲是怎么产生的的宽度和幅度无关 返回 如希望q<50%? 返回 * 一、内容提要 本章重点介绍矩形脉冲是怎麼产生的波形的产生和整形电路。 在脉冲是怎么产生的整形电路中介绍了最常用的两类整形电路—施密特触发器和单稳态触发器。在脉沖是怎么产生的振荡电路中介绍了多谐振荡器的几种常见形式。最后介绍了555定时器和电路结构、工作原理及应用 二、本章内容 10.1 概述 10.2 施密特触发器 10.3 单稳态触发器 10.4 多谐振荡器 10.5 555定时器及应用 1、重点掌握的知识点 2、一般掌握的知识点 三、知识点 (1)施密特触发器的工作原理及特點; (2)单稳态触发器的工作原理及特点; (3)多谐振荡器的工作原理及特点; (4)555定时器的工作原理及应用。 (1)施密特触发器的应用; (2)集成单稳态触发器的应用 在时序逻辑电路中,为了控制各触发器同步协调一致的工作通常需要一个稳定精确的时钟脉冲是怎么產生的信号。获得这种脉冲是怎么产生的信号的方法有两种一种是通过多谐振荡器直接产生脉冲是怎么产生的信号;另一种是通过脉冲昰怎么产生的整形电路如单稳态触发器、施密特触发器等,将已有的波形进行整形获得稳定、精确、规则的矩形时钟脉冲是怎么产生的。 在脉冲是怎么产生的信号产生、整形电路中常采用555时基集成电路,只要在其外部配接少量阻容元件就可构成

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