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MIC5270YM5 工作波形延時電路工作波形

發布時間:2020/1/11 21:52:17 訪問次數:2099

MIC5270YM5可重復觸發單穩態電路工作波形在t<J1期間,沒有觸發信號輸入(m=1,m~=o),電路工作在如下穩定狀態t04一定是高電平,G6、G7的基本G門的輸出為高電平。由于的輸出為對Ccxt充電,達到穩態時Vc=J1時刻rR~端加入正門組成的基本sR鎖存器的輸出v。4轉換為低電平,Gl。門的閾值電壓%m3時,Q=此后,vc進一步下降,當vc降至G9門的閾值電壓%H9時(hm3>um),G9門輸出低電平,此電平經G7、G門使t04為高電平。于是,TN截止,電容Cext又重新開始充電,vc上升至um3時,電路自動返回到Q=0,u=1的穩態。電路輸出脈沖寬度Jw等于vc從um3,脈沖波形的變換與產生.

                            

下面以圖8.1.9中的工作情況為例,說明電路的工作原理。單穩放電降至%Ⅱ9的時間與vc再從‰n9充電至%m3時間之和。在J3時刻,電路再一次被觸發,與上述分析相同,電路進入暫態,Cext放電,當vc降至G9門的閾值電壓%H9時,電容Ccxt又重新開始充電,當Ccxt還沒有充電到m3,電路在t4時刻被再次觸使v04轉換為低電平,Gl。門輸出高出轉換為低電平,v04為是TNCcxt又重新開始充電,vc上升至m3時,電路才返回單穩態觸器的定時在圖8.1.10所示原理電路中,只有在單穩態觸發器輸出脈沖的Jw時間內,vA信號才有可能通過與門。單穩態觸發器的RC取值不同,與門的開啟時間不同,通過與門的脈沖個數也就隨之改變。單穩態觸發器作為定時電路的應用(a)邏輯圖 (b)波形圖,延時單穩態觸發器.



單穩態觸發器的另一用途是實現脈沖的延時。用兩片74121組成的脈沖的延時電路和工作波形分別如圖8.1.11(a)、(b)所示。從波形圖可以看出,v。脈沖的上升沿相對輸人信號v的上升沿延遲了Ew1時間。

                          

74121組成的延時電路及工作波形延時電路工作波形,噪聲電路及工作波形分別如圖8,1,12(a)、(b)所示。有用的信號一般都有一定的脈沖寬度,而噪聲多表現為尖脈沖形式。合理地選擇R、C的值,使單穩電路的輸出脈寬大于噪聲寬度小于信號的脈寬,即可消除噪聲,脈沖波形的變換與產生.

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MIC5270YM5可重復觸發單穩態電路工作波形在t<J1期間,沒有觸發信號輸入(m=1,m~=o),電路工作在如下穩定狀態t04一定是高電平,G6、G7的基本G門的輸出為高電平。由于的輸出為對Ccxt充電,達到穩態時Vc=J1時刻rR~端加入正門組成的基本sR鎖存器的輸出v。4轉換為低電平,Gl。門的閾值電壓%m3時,Q=此后,vc進一步下降,當vc降至G9門的閾值電壓%H9時(hm3>um),G9門輸出低電平,此電平經G7、G門使t04為高電平。于是,TN截止,電容Cext又重新開始充電,vc上升至um3時,電路自動返回到Q=0,u=1的穩態。電路輸出脈沖寬度Jw等于vc從um3,脈沖波形的變換與產生.

                            

下面以圖8.1.9中的工作情況為例,說明電路的工作原理。單穩放電降至%Ⅱ9的時間與vc再從‰n9充電至%m3時間之和。在J3時刻,電路再一次被觸發,與上述分析相同,電路進入暫態,Cext放電,當vc降至G9門的閾值電壓%H9時,電容Ccxt又重新開始充電,當Ccxt還沒有充電到m3,電路在t4時刻被再次觸使v04轉換為低電平,Gl。門輸出高出轉換為低電平,v04為是TNCcxt又重新開始充電,vc上升至m3時,電路才返回單穩態觸器的定時在圖8.1.10所示原理電路中,只有在單穩態觸發器輸出脈沖的Jw時間內,vA信號才有可能通過與門。單穩態觸發器的RC取值不同,與門的開啟時間不同,通過與門的脈沖個數也就隨之改變。單穩態觸發器作為定時電路的應用(a)邏輯圖 (b)波形圖,延時單穩態觸發器.



單穩態觸發器的另一用途是實現脈沖的延時。用兩片74121組成的脈沖的延時電路和工作波形分別如圖8.1.11(a)、(b)所示。從波形圖可以看出,v。脈沖的上升沿相對輸人信號v的上升沿延遲了Ew1時間。

                          

74121組成的延時電路及工作波形延時電路工作波形,噪聲電路及工作波形分別如圖8,1,12(a)、(b)所示。有用的信號一般都有一定的脈沖寬度,而噪聲多表現為尖脈沖形式。合理地選擇R、C的值,使單穩電路的輸出脈寬大于噪聲寬度小于信號的脈寬,即可消除噪聲,脈沖波形的變換與產生.

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