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施密特触发器

发布时间:2011/12/8 11:05:29 访问次数:3404

    施密特触发器是双稳态触发器的一个重要类型,它可以将连续变化的输入电压转换成矩形脉冲电压。施密特触发器除可以用分立元器件构成外,还可以用逻辑门电路和RS触发器构成。
    1.用逻辑门构成的施密特触发器电路
    图11-23(a)所示是采用门电路构成的施密特触发器。电路中,A和B是丙个非门电路,电阻R2跨接在两个非门电路之间,构成一个正反馈回路。

                   
    对这一电路的工作过程分析要分成下列几种情况进行。

 

    电路中,当电阻Rl的阻值越大,R2的阻值越小时,电路的回差就越大。
    2.用RS触发器构成的施密特触发器
    图11-24所示是采用RS触发器构成的施密特触发器。电路中,与非门B和C构成RS触发器电路,逻辑门A是非门电路,三极管VT1接成射极输出器,Ui是输入电压,Q是输出端。

                               

  

   从上述电路分析可知,采用RS触发器构成的施密特触发器与前面介绍的施密特触发器具有相同的特性。
    电路中,改变可变电阻RP1的阻值,就改变了RP1和R4阻值之比,这样可以改变这一电路的回差。
    3.识图小结
    关于双稳态电路分析,主要说明以下几点:
    (1)两种双稳态电路都有两个稳定的状态,但电路的工作原理不同,对于集一基耦合的双稳态电路而言,它的工作状态转换是受触发信号控制的,而射耦双稳态电路受输入电压值的控制。
    (2)在集一基耦合双稳态电路中,电路翻转通过正反馈实现。电路中的两只三极管在稳态时工作状态始终相反,当一只为饱和时另一只必为截止。
    (3)在集一基耦合双稳态电路中,当电路参数对称时接通电源后不一定是哪只三极管先饱和,状态不确定,但对于具体电路而言,由于电路中的元器件参数不可能是完全对称的,所以必有一只三极管首先进入饱和。另外,当电路中没有获得有效触发信号时,电路始终处于原先的稳定状态而不会发生翻转。
    (4)施密特触发器是双稳态触发器中的重要一种,MAX1242BCSA-T施密特触发器可以用分立元器件构成,也可以用集成逻辑门电路或RS触发器构成。
    (5)回差现象只出现在施密特触发嚣中。
    (6)利用施密特触发器可以进行波形转换,可将正弦波或三角波等连续变化的输入信号波形,转换成矩形脉冲波形。另外,施密特触发器可以用来鉴别脉冲信号幅度和脉冲宽度。


 

    施密特触发器是双稳态触发器的一个重要类型,它可以将连续变化的输入电压转换成矩形脉冲电压。施密特触发器除可以用分立元器件构成外,还可以用逻辑门电路和RS触发器构成。
    1.用逻辑门构成的施密特触发器电路
    图11-23(a)所示是采用门电路构成的施密特触发器。电路中,A和B是丙个非门电路,电阻R2跨接在两个非门电路之间,构成一个正反馈回路。

                   
    对这一电路的工作过程分析要分成下列几种情况进行。

 

    电路中,当电阻Rl的阻值越大,R2的阻值越小时,电路的回差就越大。
    2.用RS触发器构成的施密特触发器
    图11-24所示是采用RS触发器构成的施密特触发器。电路中,与非门B和C构成RS触发器电路,逻辑门A是非门电路,三极管VT1接成射极输出器,Ui是输入电压,Q是输出端。

                               

  

   从上述电路分析可知,采用RS触发器构成的施密特触发器与前面介绍的施密特触发器具有相同的特性。
    电路中,改变可变电阻RP1的阻值,就改变了RP1和R4阻值之比,这样可以改变这一电路的回差。
    3.识图小结
    关于双稳态电路分析,主要说明以下几点:
    (1)两种双稳态电路都有两个稳定的状态,但电路的工作原理不同,对于集一基耦合的双稳态电路而言,它的工作状态转换是受触发信号控制的,而射耦双稳态电路受输入电压值的控制。
    (2)在集一基耦合双稳态电路中,电路翻转通过正反馈实现。电路中的两只三极管在稳态时工作状态始终相反,当一只为饱和时另一只必为截止。
    (3)在集一基耦合双稳态电路中,当电路参数对称时接通电源后不一定是哪只三极管先饱和,状态不确定,但对于具体电路而言,由于电路中的元器件参数不可能是完全对称的,所以必有一只三极管首先进入饱和。另外,当电路中没有获得有效触发信号时,电路始终处于原先的稳定状态而不会发生翻转。
    (4)施密特触发器是双稳态触发器中的重要一种,MAX1242BCSA-T施密特触发器可以用分立元器件构成,也可以用集成逻辑门电路或RS触发器构成。
    (5)回差现象只出现在施密特触发嚣中。
    (6)利用施密特触发器可以进行波形转换,可将正弦波或三角波等连续变化的输入信号波形,转换成矩形脉冲波形。另外,施密特触发器可以用来鉴别脉冲信号幅度和脉冲宽度。


 

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