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6脉冲波形的产生与整形.ppt

发布:2016-04-05约8.44千字共85页下载文档
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2. 主要参数   (1)输出脉冲宽度tw:即暂稳态的维持时间 。 tw ≈0.7RC   (2) 恢复时间tre  暂稳态结束后,电路需要一段时间恢复到初始状态。一般,恢复时间tre为(3~5)放电时间常数(通常放电时间常数远小于RC)。   设触发信号的时间间隔为T,为使单稳态触发器能正常工作,应满足T>tw +tre的条件,即Tmin= tw +tre。因此,单稳态触发器的最高工作频率为:    fmax = 1/ Tmin = 1/(tw +tre) (3)最高工作频率fmax(或最小工作周期Tmin)   在使用微分型单稳态触发器时,输入触发脉冲uI的宽度tw1应小于输出脉冲的宽度tw,即tw1<tw,否则电路不能正常工作。   如出现tw1>tw的情况时,可在触发信号源uI和G1输入端之间接入一个RC微分电路。 3. 对输入触发脉冲宽度的要求 uI 二、集成单稳态触发器   用门电路构成的单稳态触发器虽然电路简单,但输出脉冲宽度的稳定性较差,调节范围小,而且触发方式单一。因此实际应用中常采用集成单稳态触发器。 TTL集成单稳态触发器电路74121的功能及其应用   74121是一种不可重复触发的单稳态触发器,它既可采用上升沿触发,又可采用下降沿触发,其内部还设有定时电阻Rint(约为2kΩ)。 74121电路的功能表 触发输入端 输出端 外接定时元件引脚 内部电阻引脚  功能: (1)触发方式: 74121应用电路 (2)定时元件接法:   输出脉冲uO的宽度:tw ≈ 0.7RCext   外接电容Cext一般取值范围为10 pF~10μF,在要求不高的情况下最大值可达1000μF。 图(a):外接电阻 R=Rext(1.4~40kΩ)。 图(b):用内部电阻 R=Rint (约为2kΩ)。 三、单稳态触发器的应用 2. 脉冲延时   如果需要延迟脉冲的触发时间,可利用单稳电路来实现。 uO的下降沿比uI的下降沿延迟了tw的时间。 1. 脉冲整形 3.脉冲定时   单稳态触发器能够产生一定宽度tw的矩形脉冲,利用这个脉冲去控制某一电路,则可使它在tw时间内动作(或者不动作)。 主要要求: 了解多谐振荡器的常用电路及其工作原理。 6.4 多谐振荡器 熟悉多谐振荡器的工作特点   即矩形脉冲产生电路,由于距形脉冲中含有丰富的谐波分量,故常称多谐振荡器。 (1)不需输入信号。 (2)无稳定状态,只有两个暂稳态。 6.4 多谐振荡器 多谐振荡器的工作特点:   通过电容的充电和放电,使两个暂稳态相互交替,从而产生自激振荡,输出周期性的矩形脉冲信号。 一、对称式多谐振荡器 uI1 C1 G1 uI2 uO1 uO uO2 C2 G2 RF1 RF2 RF1 RF2 形成正反馈回路 工作波形 O uO2 t O uO1 t UOH UOL UOH UOL uI2 UTH O t UTH uI1 t O 输出波形 合理取值,使 G1、G2 门工作在电压传输特性的转折区,使两个反相器都工作于放大状态。   通过 RC 电路的充放电作用自动控制 uI1、uI2 波形的变化,从而控制 G1、G2 门交替开通和关闭,使电路输出周期性的矩形脉冲。 工作原理 接通电源后,由于某种原因使uI1有微小正跳变,将引起正反馈 : uO1迅速跳变为低电平、uO2迅速跳变为高电平,电路进入第一暂稳态。 uO2迅速跳变为低电平、uO1迅速跳变为高电平,电路进入第二暂稳态。 此后,uO2的高电平经R2对C1充电,同时VCC经G2内部电路对C1充电,使uI2升高;C2经R1放电使uI1降低。由于充电时间常数小于放电时间常数,所以充电较快,uI2首先上升到G2的阈值电压UTH,引起正反馈: 此后,C1放电、C2充电,C2充电使uI1上升,引起又一次正反馈,电路又回到第一暂稳态。   这样,周而复始,电路不停地在两个暂稳态之间振荡,输出端产生了矩形脉冲。 一、对称式多谐振荡器 uI1 C1 G1 uI2 uO1 uO uO2 C2 G2 RF1 RF2 RF1 RF2 振荡周期的估算 取 RF1 = RF2 = RF, C1 = C2 = C, UTH = 1.4 V, UOH = 3.6 V, UOL = 0.3 V。 则可输出占空比 50% 的矩形波。 T = 2tW ?1.4 RFC 脉冲宽度 二、环形振荡器 1. 最简单的环形振荡器
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