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主要内容:
多谐振荡器的概念
单稳态触发器的概念
施密特触发器的概念
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(1)双稳态触发电路又称为触发器,。
(2)单稳态触发电路又称为单稳态触发器。它只有一个稳定状态,另一个是暂时稳定状态(简称“暂稳态”).
在外加触发信号作用下,可从稳定状态转换到暂稳态,暂稳态维持一段时间后,电路自动返回到稳态,暂稳态的持续时间取决于电路的参数。
(3)多谐振荡器能够自激产生连续矩形脉冲,它没有稳定状态,只有两个暂稳态。其状态转换不需要外加触发信号触发,而完全由电路自身完成。
若对该输出波形进行数学分析,可得到许多各种不同频率的谐波,故称“多谐”。
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主要内容:
门电路构成多谐振荡器的工作原理
石英晶体多谐振荡器电路及其优点
秒脉冲信号产生电路的构成方法
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利用门电路的传输延迟时间,将奇数个非门首尾相接就构成一个简单的多谐振荡器。如图所示,它由三个非门首尾相连而成,这个电路没有稳定状态。
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从任何一个非门的输出端都可得到高、低电平交替出现的方波。该电路的输出波形:
在某一时刻输出uo由低电平0跳变为高电平1,则G1门、G2门和G3门将依次翻转,经过三级门的传输延迟时间3tpd后,使输出uo又由高电平1跳变为低电平0。如此循环跳变而形成矩形波。
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其振荡周期为6tpd。这种简单的多谐振荡器周期小,频率高,且频率不易调整和不稳定,所以在实际电路中很少使用。
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为了克服上述多谐振荡器的缺点,可在电路中引入RC延迟环节,构成如图所示电路。
使uA电压延迟下降
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工作原理分析(1)
设在t0时刻,uI=uo为低电平,则uo1为高电平,uo2为低电平。此时uo1经电容C、电阻R到uo2形成电容的充电回路。
电容C上uc的电压逐渐增大,uA相应减小,当接近门电路的阈值电压UTH时,形成下述正反馈过程:
uA↓→uo↑→uo1↓
正反馈的结果,使电路在t1时刻,uI=uo变为高电平,则uo1为低电平,uo2为高电平。
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工作原理分析(2)
电路在t1时刻,uI=uo变为高电平,uo1为低电平,uo2为高电平。
此时uo2经电阻R、电容C到uo1形成电容的放电回路。
此后的过程与上相似,最后使电路在t2时刻返回到uI=uo变为低电平,uo1为高电平,uo2为低电平的状态。
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工作原理分析(3)
充电
放电
放电
充电