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文檔簡介
第六章脈沖波形的產(chǎn)生與變換6.1概述6.2555定時電路6.3單穩(wěn)態(tài)電路6.4多諧振蕩器6.5施密特電路 6.1概述
在電路基礎(chǔ)課程中我們知道,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惰性電路為例講述脈沖波形產(chǎn)生機理。我們用控制開關(guān)位置及時間常數(shù)RC的方法,即可得到不同的脈沖波形。如圖6-1(a)所示,當時間常數(shù)RC遠小于開關(guān)轉(zhuǎn)換時間TS時,便組成微分電路,在電阻上可獲得窄脈沖輸出。圖6-1(b)組成積分電路。當RC<<TS時,在電容上可得到矩形波;當RC>>TS時,在電容上又可得到線性掃描的波形。圖6-1
RC暫態(tài)電路波形
由圖6-1可看出,脈沖形成電路的組成應(yīng)有兩大部分:惰性電路和開關(guān)。開關(guān)是用來破壞穩(wěn)態(tài),使惰性電路產(chǎn)生暫態(tài)的。開關(guān)可用不同的電子器件來完成,如可用運算放大器,分立器件晶體三極管或場效應(yīng)管,也可以用邏輯門。目前用得較多的是555定時電路。
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,則得方程或本章只講述555定時電路所構(gòu)成的脈沖電路,至于其他器件構(gòu)成的脈沖電路,請讀者參閱有關(guān)參考書。
6.2
555定時電路
6.2.1基本組成
555集成電路主要由3個5kΩ電阻組成的分壓器、兩個高精度電壓比較器、一個基本RS觸發(fā)器、一個作為放電通路的管子及輸出驅(qū)動電路組成,其結(jié)構(gòu)框圖如圖6-2所示。圖6-2CC7555集成定時電路
(a)邏輯圖;
(b)符號表示
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2/3UDD,比較器B的基準電平為1/3UDD。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0.01~0.1μF的電容接地,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。
3.基本RS觸發(fā)器
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)。
從圖6-2可看到,UA=0,UB=0,觸發(fā)器處于維持態(tài);UA=1,UB=0,觸發(fā)器為置“0”態(tài),Q=0,Q=1;UA=0,UB=1,觸發(fā)器為置“1”態(tài);UA=1,UB=1,此時Q=Q=0,破壞了觸發(fā)器的功能,正常使用555定時器時,不允許出現(xiàn)這種情況。
R是專門設(shè)置的可從外部進行置“0”的復位端,當R=0時,經(jīng)反相后將或非門封鎖,輸出為0,使Q=0,輸出uO=0。
4.開關(guān)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(shè)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。6.2.2工作原理及功能表
綜上所述,我們根據(jù)圖6-2所示電路結(jié)構(gòu)圖可以很容易得到CC7555定時器的功能表,如表6-1所示。表6-1
555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(yīng)確保在安全范圍之內(nèi),即滿足下式條件:
555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。 6.3單穩(wěn)態(tài)電路
6.3.1電路組成
圖6-3(a)是用CC7555構(gòu)成的單穩(wěn)態(tài)電路,圖6-3(b)是其工作波形。圖中R、C為外接定時元件,輸入觸發(fā)信號uI加至低觸發(fā)TR端,由OUT端給出輸出信號,控制端CO不用時一般均通過0.01μF接地,以防干擾。圖6-3
CC7555構(gòu)成的單穩(wěn)態(tài)電路6.3.2工作原理及波形計算
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(yīng)小于,由表6-1知,輸出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:根據(jù)表6-1的功能表知,電路處于維持狀態(tài),uC不可能充至UDD,當uC充至大于,但小于時,uO=高電平,放電管仍處于截止狀態(tài),電容繼續(xù)充電。當時,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)脈沖加了進來,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。暫穩(wěn)態(tài)時間TW計算如下:顯然,改變定時元件R或C即可改變延遲時間TW;通過改變比較器的參考電壓也可改變TW
。在5腳CO端外接電源或電阻即可改變比較器A、B的參考電壓。
為了使電路能正常工作,要求外加觸發(fā)脈沖的寬度TIW小于TW,且負脈沖的數(shù)值一定要低于。為此,常在輸入信號uI和觸發(fā)電路之間加一微分電路,如圖6-4所示。圖6-4具有微分環(huán)節(jié)的單穩(wěn)態(tài)電路
恢復期:當放電管V導通時,定時電容C通過放電管迅速放電,即進入恢復期,恢復到靜止期狀態(tài)。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。利用單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器我們也可以獲得線性鋸齒波。由上述工作原理和輸出波形可看出,在電容C兩端可得到按指數(shù)規(guī)律上升的電壓,為獲得線性鋸齒波,只要對電容C恒流充電即可。故用恒流源代替R即可組成線性鋸齒波電路。
圖6-5(a)為線性鋸齒波電路,其中晶體三極管V及電阻Re、Rb1、Rb2組成恒流源,給定時電容提供恒定的充電電流。電容兩端電壓隨時間線性增長其中,I0為恒定電流。電路工作波形如圖6-5(b)所示。實際中為了防止負載對定時電路的影響,uC輸出常常通過射極輸出器輸出。圖6-5線性鋸齒波電路
外接電阻R的范圍為2kΩ~20MΩ,定時電容C為100pF~1000μF,因此其單穩(wěn)態(tài)電路的延遲時間TW可由幾微秒到幾小時,精度可達0.1%。當然還可以增大R、C之值,使延時再增大,但這將導致精度變低。
單穩(wěn)態(tài)電路的主要應(yīng)用是定時、延時(對輸入uI的下降沿而言)和波形變換。 6.4多諧振蕩器
多諧振蕩器是一種無穩(wěn)態(tài)電路,它在接通電源后,不需要外加觸發(fā)信號,電路狀態(tài)能夠自動地不斷變換,產(chǎn)生矩形波的輸出。由于矩形波中的諧波分量很多,因此這種振蕩器
冠以“多諧”二字。
在數(shù)字電路中,為了定量地描述多諧振蕩器所產(chǎn)生的矩形脈沖波形的特性,經(jīng)常使用如圖6-6所示的5個指標,即:
脈沖周期T:周期性重復的脈沖序列中,兩個相鄰脈沖的時間間隔。有時也用頻率f=1/T表示,f表示單位時間里脈沖重復的次數(shù)。脈沖幅度Um:脈沖電壓的最大變化幅度。
脈沖寬度TW:從脈沖前沿上升到0.5Um起,到脈沖后沿下降到0.5Um止的一段時間。
上升時間tr:脈沖前沿從0.1Um上升到0.9Um所需的時間。
下降時間tf:脈沖后沿從0.9Um下降到0.1Um所需的時間。
利用上述指標,就可以大體上把一個矩形脈沖的基本特性表示清楚了。圖6-6描述矩形脈沖特性的指標6.4.1電路組成
圖6-7(a)給出用CC7555構(gòu)成的多諧振蕩器。由圖可見,除將高電平觸發(fā)端TH和低電平觸發(fā)端TR短接外,在放電回路中還串接一個電阻R2。電路中R1、R2、C均是定時元件。圖6-7(b)為工作波形。圖6-7自由多諧振蕩器電路及工作波形6.4.2工作原理及波形計算
自由多諧振蕩器不具有穩(wěn)態(tài),只具有兩個暫穩(wěn)態(tài),暫穩(wěn)態(tài)的時間長短由電路的定時元件確定,電路工作就在兩個暫穩(wěn)態(tài)之間來回轉(zhuǎn)換。其具體工作過程如下:
由于接通電源前,電容器兩端電壓uC=0,電源剛接通時,
uO為高電平,放電管V處于截止狀態(tài)。電源電壓通過R1、R2對C充電,其暫態(tài)過程為電路處于維持原狀態(tài),電容C不可能充至UDD。過程如下:
當時,但當時,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,電路處于維持狀態(tài),輸出也不變;但當C繼續(xù)放電,時,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T=T1+T2
所以T=(R1+2R2)·Cln2=0.7(R1+2R2)C
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,從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:占空比D為圖6-8占空比可調(diào)振蕩器可利用自由多諧振蕩器組成模擬聲響電路。如圖6-9(a)所示,A、B兩個555電路均為多諧振蕩器。如調(diào)節(jié)振蕩器A振蕩頻率fA=1Hz,振蕩器B振蕩頻率fB=1kHz,由于A輸出接至B的R端,故只有uO1輸出為高電平時,B振蕩器才振蕩,uO1輸出為0時,B停止振蕩,使揚聲器發(fā)出1kHz的間歇聲響。如將uO1改接至5腳,則B將產(chǎn)生兩種頻率的信號。當uO1為高電平時,uO2為較低頻率信號;當uO1為低電平時,uO2為較高頻率信號。這樣會產(chǎn)生類似救護車的雙頻音響電路。如由振蕩器A的6腳引出電容充放電波形(類似線性掃描波形),通過運算放大器接至振蕩器B的5腳,如圖6-9(b)所示,則uO2波形的頻率是變化的,將產(chǎn)生類似警車的音響效果。圖6-9模擬聲響電路 6.5施密特電路
6.5.1電路組成
將555時基電路2、6端連接,即構(gòu)成施密特電路,如圖6-10(a)所示。圖6-10施密特電路6.5.2工作原理
當時,輸出uO為高電平;
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