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文檔簡介
第七章脈沖波形的產(chǎn)生與變換
【教學目標】1.了解脈沖波形的產(chǎn)生與變換的原理和工具;
2.掌握555定時電路的結(jié)構(gòu),工作原理和波形的形成;
3.熟練認識單穩(wěn)態(tài)、多諧震蕩器以及施密特電路,并能掌握其應用?!窘虒W重點】認識和掌握555定時電路的結(jié)構(gòu),工作原理和波形的形成【教學難點】用555電路實現(xiàn)單穩(wěn)態(tài)電路、多諧震蕩器和施密特電路【內(nèi)容提要】7.1555定時電路
7.2單穩(wěn)態(tài)電路
7.3多諧振蕩器
7.4施密特觸發(fā)器圖7–1RC暫態(tài)電路波形
我們大家知道,含有惰性元件C或L的電路存在暫態(tài)過程,即有充放電現(xiàn)象。脈沖波形就是利用惰性電路的充放電而形成的。由于RC電路用得較多,下面就以RC惰性電路為例做以介紹。我們控制開關位置及時間常數(shù)RC,即可得到不同的脈沖波形。如圖7-1(a)所示,當時間常數(shù)RC大大小于開關轉(zhuǎn)換時間TK,則組成微分電路,在電阻上可得窄脈沖輸出。圖7-1(b)組成積分電路,當RC<<TK時,在電容上可得矩形波;而RC>>TK時,在電容上又可得線性掃描的波形。惰性電路產(chǎn)生的暫態(tài)過程,對一階問題而言,可用三要素法來描述,獲得電壓或電流隨時間變化的方程,該方程是脈沖波形計算的重要依據(jù)。三要素即起始值X(0+)、趨向值X(∞)和時間常數(shù)τ,若三要素已知,則得方程或7.1555定時電路
7.1.1基本組成圖7–2CC7555集成定時電路
1.分壓器分壓器由3個5kΩ電阻R組成,它為兩個電壓比較器提供基準電平。當5腳懸空時,電壓比較器A的基準電平為,比較器B的基準電平為。改變5腳的接法可改變比較器A、B的基準電平,如5腳通過電阻10kΩ接地,則基準電平分別為和。5腳也可另接小于等于UDD的電源,如采用和,則5腳通過一個電容0.01~0.1μF電容接地,以防干擾信號影響5腳電壓值。
2.比較器比較器A、B是兩個結(jié)構(gòu)完全相同的高精度電壓比較器。A的輸入端為引腳6高觸發(fā)端,當時,A端輸出為高電平,即邏輯“1”;當時,A輸出為低電平,即邏輯“0”。B的輸入端為引腳2低觸發(fā)端,當時,B輸出為低電平,即邏輯“0”;當時,B輸出為高電平,即邏輯“1”。A、B的輸出直接控制基本RS觸發(fā)器的動作。
RS觸發(fā)器由兩個或非門組成,它的狀態(tài)由兩個比較器輸出控制,根據(jù)基本RS觸發(fā)器的工作原理,就可以決定觸發(fā)器輸出端的狀態(tài)。3.基本RS觸發(fā)器4.開關放電管和輸出緩沖級放電管V是N溝道增強型的MOS管,其控制柵為0電平時截止,為1電平時導通。兩級反相器構(gòu)成輸出緩沖級,反相器的設計考慮了有較大的電流驅(qū)動能力,一般可驅(qū)動兩個TTL門電路。同時,輸出級還起隔離負載對定時器影響的作用。7.1.2工作原理及特點表7–1555定時器功能表
CC7555定時器電路具有靜態(tài)電流較小(80μA左右),輸入阻抗極高(輸入電流僅為0.1μA左右),電源電壓范圍較寬(在3~18V內(nèi)均正常工作)等特點。其最大功耗為300mW。和所有CMOS集成電路一樣,在使用時,輸入電壓uI應確保在安全范圍之內(nèi),即滿足下式條件:USS-0.5V≤uI≤UDD+0.5V555定時電路除了CMOS型之外,還有TTL型,如5G555(NE555)。它的工作原理與CC7555沒有本質(zhì)區(qū)別,但其驅(qū)動電流可達200mA。7.2單穩(wěn)態(tài)電路
7.2.1電路組成
圖7-3CC7555構(gòu)成的單穩(wěn)態(tài)電路7.2.2工作原理靜止期:觸發(fā)信號uI處于高電平,電路處于穩(wěn)態(tài),根據(jù)555工作原理知道uO為低電平,放電管V導通,定時電容C兩端電壓uC=0。工作期:外界觸發(fā)信號uI加進來,要求為負脈沖且低電平應小于,比較器輸出UB為高電平,UA為低電平,使uO為高電平,且放電管截止,電源UDD通過定時電阻R對定時電容充電,這是一個暫態(tài)問題,只要寫出三要素即可。三要素如下:
由于比較器A、B的存在,uC不可能充至UDD。當uC充至大于,但小于時,UA=UB均為低電平,RS觸發(fā)器處于保持態(tài),即Q=1,,電路仍處于uO=高電平,放電管仍處于截止,電容繼續(xù)充電。當時,UA=1,UB=0,則Q=0,Q=1,uO=0,放電管導通,電容通過放電管很快放電,進入恢復期。由于外界觸發(fā)脈沖加進來,電路uO由低電平變?yōu)楦唠娖降皆俅巫優(yōu)榈碗娖竭@段時間就是暫穩(wěn)態(tài)時間,其暫穩(wěn)態(tài)時間TW計算如下:圖7–4
具有微分環(huán)節(jié)的單穩(wěn)態(tài)電路
恢復期TR由下式?jīng)Q定:其中rd為放電管導通時呈現(xiàn)的電阻,一般R>>rd,所以恢復期很短。圖7–5
線性鋸齒波電路
7.3多諧振蕩器
圖7–6
描述矩形脈沖特性的指標
7.3.1電路組成圖7–7
自由多諧振蕩器電路及工作波形7.3.2工作原理由于接通電源前,電容器兩端電壓uC=0,電源剛接通時UB=1,UA=0,因而Q=1,Q=0,經(jīng)輸出緩沖級后uO為高電平,放電管V處于截止。電源電壓通過R1、R2對C充電,其暫態(tài)過程為由于比較器A、B的存在,電容C不可能充至UDD。過程如下:當時,UB、UA均為低電平,RS觸發(fā)器狀態(tài)不變;但當時,UA=1,UB=0,RS觸發(fā)器狀態(tài)變?yōu)镼=0,Q=1,輸出uO為低電平,放電管V導通,這段時間我們稱為第一暫穩(wěn)態(tài)期。放電管V導通時,電容C通過電阻R2和放電管放電,電路進入第二暫穩(wěn)態(tài)期,放電過程為由于比較器A、B的存在,電容器不可能放電至0。當電容放電,時,UA=UB=0,RS觸發(fā)器處于維持狀態(tài),輸出也不變;但當C繼續(xù)放電,時,UB=1,UA=0,這時Q=1,Q=0,輸出uO為高電平,放電管截止,UDD再次對電容充電。如此反復,可輸出矩形波形。該電路的振蕩周期計算如下:而T1和T2分別為輸出矩形的頻率f=1/T。顯然,改變R1、R2和C值即可改變振蕩頻率。我們也可通過改變5腳電壓U5來改變比較器A、B的參考電壓,而達到改變振蕩頻率的目的。在實際中常常需要調(diào)節(jié)T1和T2。這樣就引進了占空比的概念:圖7–8
占空比可調(diào)振蕩器改變P但不改變R1+R2值。所以該電路振蕩周期為占空比D為圖7–9
模擬聲響電路7.4施密特電路7.4.1電路組成圖7–10
施密特電路7.4.2工作原理
當時,UA=0,UB=1,輸出uO為高電平;uI增加,滿足時,UA=UB=0,電路維持不變,即uO=1;uI繼續(xù)增加,滿足時,UA=1,UB=0,輸出uO由高電平變?yōu)榈碗娖?;之后uI再增加,只要滿足,
電路不變。如uI下降,只要滿足,由于UA=UB=0,電路狀態(tài)仍維持不變。只有當時,電路才再次翻轉(zhuǎn),uO為高電平,波形如圖7-10(b)所示。由上可看出,當uI上升時,引起電路狀態(tài)改變,由高電平變?yōu)榈碗娖降妮斎腚妷簽?;當uI下降時,引起電路狀態(tài)變化,由低電平變?yōu)楦唠娖降妮斎腚妷簽?。這二者之差稱為回差電壓
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