脉冲单元电路课件.ppt
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- 脉冲 单元 电路 课件
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1、*脉冲单元电路 第9章 脉冲单元电路 概述概述脉冲单元电路脉冲单元电路555定时器及其应用定时器及其应用*脉冲单元电路 脉冲信号:指突然变化的电压或电流。脉冲电路的研究重点:波形分析。数字电路的研究重点:逻辑功能。获得脉冲波形的方法主要有两种:1利用脉冲振荡电路产生;2是通过整形电路对已有的波形进行整形、变换,使之符合系统的要求。*脉冲单元电路 脉冲信号:脉冲信号:狭义地说,脉冲信号是指一种持续时间极短的电压或电流波形。从广义上讲,凡不具有连续正弦波形状的信号,几乎都可以通称为电脉冲信号。(a)方波(b)矩形波(c)尖顶脉冲(d)锯齿波(e)钟形脉冲*脉冲单元电路 实际的矩形脉冲波形T:为脉冲
2、信号的周期;为脉冲信号的周期;Vm:脉冲信号的幅度;脉冲信号的幅度;tr:脉冲信号的上升时间(前沿),它是指脉冲信号由脉冲信号的上升时间(前沿),它是指脉冲信号由0.1Vm上升至上升至0.9Vm所经历的时间;所经历的时间;tf:脉冲信号的下降时间(后延),它是指脉冲信号由脉冲信号的下降时间(后延),它是指脉冲信号由0.9Vm下降至下降至0.1Vm所经历的时间;所经历的时间;tw:是脉冲信号持续时间(脉宽),它是指脉冲信号从上是脉冲信号持续时间(脉宽),它是指脉冲信号从上升至升至0.5Vm处到又下降到处到又下降到0.5Vm之间的时间间隔;之间的时间间隔;脉冲休止期:脉冲休止期:在一个周期中在一个
3、周期中(T-t w)的值。的值。*脉冲单元电路 脉冲电路:用来产生和处理脉冲信号的电路。常用的有脉冲波形的产生、变换、整形等电路。脉冲电路可以用分立晶体管、场效应管作为开关和RC或RL电路构成,也可以由集成门电路或集成运算放大器和RC充、放电电路构成。*脉冲单元电路 施密特触发器施密特触发器主要用途:把变化缓慢的信号波形变换为边沿陡峭的矩形波。特点:电路有两种稳定状态。两种稳定状态的维持和转换完全取决于外加触发信号。触发方式:电平触发 电压传输特性特殊,电路有两个转换电平(上限触发转换电平UT+和下限触发转换电平UT)。状态翻转时有正反馈过程,从而输出边沿陡峭的矩形脉冲。*脉冲单元电路 1.工
4、作原理工作原理 设设CMOS反相器的阈值电压反相器的阈值电压VTH=VDD/2,输入信号,输入信号uI为三角波。为三角波。一一.用两级用两级CMOS反相器电路构成的施密特触发器反相器电路构成的施密特触发器 I10,1,0,ITHOOvvvvv()时,第一种稳态;11vIR2R1G1G2vIvOvO(b)工作波形 t t 0 0 (a)电路 vT+vT-vIvO*脉冲单元电路 1.工作原理工作原理 11vIR2R1G1G2vIvOvO(b)工作波形 t t 0 0 (a)电路 vT+vT-vIvOI2ITH12121I2THITHTH12222,V0,1,RRRRRVVVV,V1VRRRRIIO
5、OITTvvvRvvvvvR(),当时,改变为第二种稳态;此时,一一.用两级用两级CMOS反相器电路构成的施密特触发器反相器电路构成的施密特触发器*脉冲单元电路 11vIR2R1G1G2vIvOvO(b)工作波形 t t 0 0 (a)电路 vT+vT-vIvODDI1ITH12I1TH121I12TH1121211211ITHV2V22223,V1,0,RRVR+R-R)VR+R)VV,RRRRRR2VVVVV(1)VRRRRTHDDIIIOODDIIDDTDDTHTHvvvvRvvvvvvvRvRRRR(),当时,又回到第二种稳态;此时,(一一.用两级用两级CMOS反相器电路构成的施密特触
6、发器反相器电路构成的施密特触发器 1.工作原理工作原理 又回到第一种稳态*脉冲单元电路 上限触发转换电平VT+下限触发转换电平VT 一一.用两级用两级CMOS反相器电路构成的施密特触发器反相器电路构成的施密特触发器 2.工作波形与电压传输特性 3.重要参数:12VRT HRTT+T-VV-V=2*脉冲单元电路&uI1uO11uOR2VR1uIG2G1uO二二.用用TTL门构成的施密特触发器门构成的施密特触发器 OLDIVRRRVuu22111其中,其中,UD为二极管的导通压降。当为二极管的导通压降。当uI上升到门电路的阈值电压上升到门电路的阈值电压Vth时,由于时,由于uI1的电压还低于的电压
7、还低于Vth,电路仍然保持这个状态不变;,电路仍然保持这个状态不变;随着随着uI的继续升高,当的继续升高,当uI1也也上升到上升到Vth时,电路将产生如下正反馈过程:时,电路将产生如下正反馈过程:假设在接通电源后,电路输入为低电平假设在接通电源后,电路输入为低电平uI=VoL,则电路处于如下状态:,则电路处于如下状态:uo=VoH,uo=VoL。当。当uI逐步上升,使二极管逐步上升,使二极管D导通,导通,uI 1的电压为:的电压为:D*脉冲单元电路&uI1uO11uOR2VR1uIG2G1uO二二.用用TTL门构成的施密特触发器门构成的施密特触发器 uI uI1 uO uO结果使电路的状态迅速
8、翻转为:uO=UOL,uO=UOH,这是电路的另一个稳定状态。那么这一时刻的输入电压uI就是电路的正向阈值电压VT+,此时uI=VT+,uI1=Vth,得:thDTVRRVV)/1(21当uI从VT+再升高时,电路的状态不会发生改变。D*脉冲单元电路&uI1uO11uOR2VR1uIG2G1uO二二.用用TTL门构成的施密特触发器门构成的施密特触发器 当uI从高电平下降时,只要下降到uI=Vth,由于电路中的正反馈作用,电路状态立刻发生翻转,回到初始的稳定状态。可见,电路的负向阈值电压VT-=Vth。所以该电路的回差电压为thDTTTVRRVVVV21因此,通过改变电阻R1和R2的比值,可以调
9、整回差电压。D*脉冲单元电路 由于性能稳定,所以在数字系统中集成施密特触发器被由于性能稳定,所以在数字系统中集成施密特触发器被广泛采用。目前,各厂家已经生产出多种单片集成的施密特广泛采用。目前,各厂家已经生产出多种单片集成的施密特触发器产品。触发器产品。74LS132是一种典型的集成施密特触发器。是一种典型的集成施密特触发器。74LS132内内部包括四个相互独立的两输入施密特触发器,每一个触发器部包括四个相互独立的两输入施密特触发器,每一个触发器都是以基本的施密特触发电路为基础,在输入端增加了与的都是以基本的施密特触发电路为基础,在输入端增加了与的功能,功能,在输出端增加反向器,因此将其称为施
10、密特触发的与在输出端增加反向器,因此将其称为施密特触发的与非门,引脚排列和内部逻辑图及其逻辑符号如图所示。非门,引脚排列和内部逻辑图及其逻辑符号如图所示。三三.集成施密特触发器集成施密特触发器*脉冲单元电路 集成施密特触发器集成施密特触发器74LS132(a)74LS132的引脚排列和内部逻辑图;的引脚排列和内部逻辑图;(b)施密特触发与非门的逻辑符号施密特触发与非门的逻辑符号(b)&YAB(a)1234567A1B1Y1A2B2Y2GND&141312111098&UCCA4B4Y4A3B3Y3*脉冲单元电路 1.波形变换 将变化缓慢的波形变换成矩形波(如将三角波或正弦将变化缓慢的波形变换成
11、矩形波(如将三角波或正弦波变换成同周期的矩形波)。波变换成同周期的矩形波)。四四.施密特触发器的应用施密特触发器的应用*脉冲单元电路 2.脉冲整形 在数字系统中,矩形脉冲经传输后往往发生波形畸变,或者在数字系统中,矩形脉冲经传输后往往发生波形畸变,或者边沿产生振荡等。通过施密特触发器整形,可以获得比较理边沿产生振荡等。通过施密特触发器整形,可以获得比较理想的矩形脉冲波形。想的矩形脉冲波形。四四.施密特触发器的应用施密特触发器的应用波形波形畸变畸变边沿边沿振荡振荡*脉冲单元电路 3.脉冲鉴幅 将一系列幅度各异的脉冲信号加到施密特触发器的输入端,将一系列幅度各异的脉冲信号加到施密特触发器的输入端,
12、只有那些幅度大于只有那些幅度大于UT+的脉冲才会在输出端产生输出信号。的脉冲才会在输出端产生输出信号。可见,施密特触发器具有脉冲鉴幅能力。可见,施密特触发器具有脉冲鉴幅能力。四四.施密特触发器的应用施密特触发器的应用*脉冲单元电路 施密特触发器是具有滞后特性的数字传输门。特点:电路具有两个阈值电压,分别称为正向阈值电压和负向阈值电压,二者的差值称为回差。输出电平的变化滞后于输入,形成回环。与双稳态触发器和单稳态触发器不同,施密特触发器属于“电平触发”型电路,不依赖于边沿陡峭的脉冲。状态翻转时有正反馈过程,从而输出边沿陡峭的矩形脉冲。小结小结*脉冲单元电路 小结9-1关键:这一章讲的不是逻辑电路
13、,而是脉冲电路,分析脉冲电路时使用的是分析非线性电路过渡过程的方法,而且在分析电路时必须考虑集成电路在不同工作状态下输入端和输出端的等效电路。*脉冲单元电路 9.2.2 单稳态触发器单稳态触发器主要用途:用于定时、整形以及延时等。特点:电路有一个稳态和一个暂稳态。在外来触发脉冲作用下,电路由稳态翻转到暂稳态。暂稳态是一个不能长久保持的状态,经过一段时间后,电路会自动返回到稳态。暂稳态的持续时间与触发脉冲无关,仅决定于电路本身的参数。*脉冲单元电路 1.工作原理工作原理 一一.微分型单稳态触发器微分型单稳态触发器&uO1udCduICG1uI2RdR1G2uO(1)没有触发信号时,电路工作在稳态
14、VI为高电平。因为门G2的输入端经电阻R接地,V2为为0,因此Vo为为1;门G1的两个输入均为1,其输出Vo1为为0,电容C两端的电压接近为0。这是电路的稳态,在触发信号到来之前,电路一直处于这个状态:Vo10,Vo1。*脉冲单元电路 1.工作原理工作原理 一一.微分型单稳态触发器微分型单稳态触发器&uO1udCduICG1uI2RdR1G2uO(2)外加触发信号使电路由稳态翻转到暂稳态当正触发脉冲Vi到来时,V1=0,G1输出Vo1由0变为1。由于电容电压不能跃变,V2也随之跳变到高电平,使门G2的输出Vo变为0。这个低电平反馈到门G1的输入端,此时即使Vi的触发信号撤除,仍能维持门G1的高
15、电平输出。但是电路的这种状态是不能长久保持的,所以称为暂稳态。暂稳态时,Vo11,Vo0。*脉冲单元电路 1.工作原理工作原理 一一.微分型单稳态触发器微分型单稳态触发器&uO1udCduICG1uI2RdR1G2uO(3)电容充电使电路由暂稳态自动返回到稳态在暂稳态期间,Vo1经R对C充电,随着充电的进行,C上的电荷逐渐增多,使V2降低。当V2下降到阈值电压1.4V时,G2的输出Vo2由0变为1。由于这时G1输入触发信号已经过去,G1的输出状态只由Vo2决定,所以G1又返回到稳定的低电平输出。V01随之向负方向跳变,加速了G2的输入向低电平变化。最后使电路退出暂稳态而进入稳态,此时Vo10,
16、Vo1。*脉冲单元电路 2.参数计算参数计算 一一.微分型单稳态触发器微分型单稳态触发器(1)输出脉冲宽度tw:就是暂稳态的维持时间。根据u uI2I2的波形可以计算出: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(35)放电时间常数(通常放电时间常数远小于RC)。(3)最高工作频率fmax(或最小工作周期Tmin):设触发信号的时间间隔为T,为了使单稳态触发器能够正常工作,应当满足Ttw+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)*脉冲单元电路 3.对输
17、入触发脉冲宽度的要求对输入触发脉冲宽度的要求 一一.微分型单稳态触发器微分型单稳态触发器 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tw1tw,否则电路不能正常工作。如出现tw1tw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。*脉冲单元电路 1.工作原理工作原理 二二.积分型单稳态触发器积分型单稳态触发器(1)对于CMOS门电路,通常可以近似地认为VOH=VCC、VOL=0,而且VTHVCC/2。在没有外来触发脉冲时(uI为低电平)电路处于稳定状态:uO1=uO=uOH,电容C上充有电压,即uI2=VOH。1uIuO1RCuI2&
18、uOG1G2*脉冲单元电路 1.工作原理工作原理 二二.积分型单稳态触发器积分型单稳态触发器(2)当有一个正向脉冲加到电路输入端时,G1门的输出uO1从高电平下跳到低电平Uol,由于电容上的电压不能突变,uI2仍为高电平,从而使uO变为低电平,电路进入暂稳态。(3)在暂稳态期间,电容C将通过R放电,随着放电过程的进行,uI2的电压逐渐下降,当下降到阈值电平Uth时,uO跳回到高电平;等到触发脉冲消失后(uI变为低电平),uO1也恢复为高电平,uO保持高电平不变,同时uO1开始通过电阻R对电容C充电,一直到uI2的电压升高到高电平为止,电路又恢复到初始的稳定状态。1uIuO1RCuI2&uOG1
19、G2*脉冲单元电路 与微分型单稳态触发器相比,积分型单稳态触发器的抗干扰能力较强。因为数字电路中的干扰多为尖峰脉冲的形式(幅度较大而宽度极窄),而当触发脉冲的宽度小于输出脉冲宽度时,电路不会产生足够宽度的输出脉冲。从另一个角度来说,为了使积分型单稳态触发器正常工作,必须保证触发脉冲的宽度大于输出脉冲的宽度。另外,由于电路中不存在正反馈过程,所以使输出脉冲的上升沿波形较差,为此可以在电路的输出端再加一级非门以改善输出波形。二二.积分型单稳态触发器积分型单稳态触发器 2.特点特点*脉冲单元电路 目前在TTL和COMS集成电路产品中都有单片集成的单稳态触发器。这种集成单稳态触发器除了少数用于定时的电
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