發射極耦合單穩態電路
發布時間:2011/12/8 11:18:23 訪問次數:2531
圖11-28所示是發射極耦合單穩態電路,L9012QLT1G從電路中可以看出,VT1和VT2的發射極相連,所以稱為發射極耦合單穩態電路。電路中,R4是兩管共用的發射極電阻,Uo是這一電路的輸出信號,為脈沖信號,研是輸入觸發信號,為負尖脈沖(這一電路中沒有畫出輸入回路中的觸發電路)。
1.穩態時電路分析
在沒有觸發信號作用的穩態,電阻R5給VT2基極足夠大的基極電流,使VT2處于飽和狀態。
VT2較大的發射極電流流過電阻R4,在R4上的壓烽比較夫,VT1基極通過Rl和R2分壓得到一個電壓,但是這一電壓沒有VTI發射上的電壓大,所以此時VT1處予截止狀態。
只要不給電路輸入有效觸發信號,電路一直處于這一穩定狀態下,即輸出端為低電平。在穩態下,由于VT2發射極不是直接接地,所以VT2集電極電壓(輸出電壓)不是很小,而是有一個較大的值。
2.觸發信號分析
這一電路的觸發電路與前面的觸發電路相同,輸入信號也是一個矩形脈沖信號,這一矩形脈沖信號加到微分電路中,得到正、負尖脈沖,再通過二極管的單向導電性,將正尖脈沖去掉,將負尖脈沖加到VT2的基極上。
3.暫穩態及恢復穩態過程分析
在電路進入暫穩態之后,輸入觸發脈沖也消失,由于VT1飽和,此時Cl充電,其充電電流回路是:+V→R5→Cl_ VT1集電極→VT1發射極→R4→地端。
這一充電使Cl上的充電電壓為右+左-,這一電壓使VT2的基極電壓升高,當VT2基極電壓上升到一定程度后,VT2基極電流增大,其發射極電流增大,VT2、VT1發射極電壓升高,導致VT1的基極電流下降,其集電極電壓升高,使VT2的基極電壓升高,VT2的基極和發射極電流進一步增大,這是電路的正反饋過程,很快使VT2進入飽和狀態、VT1截止,電路又一次進入穩態。
由上述分析可知,電路進入暫穩態之后,通過對電容Cl的充電(其充電時間長短決定了暫穩態時間的長短),電路在沒有任何觸發信號的作用下,自動恢復到穩定狀態。
4.基極觸發電路
發射極耦合單穩態電路可以采用基極觸發電路和集電極觸發電路。圖11-29所示是采用基極觸發的單穩態電路。電路中VT1和VT2構成發射極耦合單穩態電路。Cl、Rl和VD1構成輸入觸發電路,其中Cl和Rl構成微分電路,這一電路將輸入矩形脈沖轉換成正、負尖脈沖,VD1只讓正尖觸發脈沖加到VT1基極,所以這一電路又稱正脈沖觸發電路。
5.集電極觸發電路
圖11-30所示是集電極觸發電路。電路中,VT1和VT2構成發射極耦合單穩態電路。Cl、Rl和VD1構成了輸入觸發電路,其中Cl和Rl構成微分電路,理解這一微分電路的工作原理時,要將直流電源+V看做交流等效接地。這一微分電路將輸入的矩形脈沖轉換成正、負尖脈沖,VD1只讓負尖觸發脈沖加到VT1的集電極。
6.識圖小結
分析單穩態電路時,主要是分成穩態、電路翻轉、暫穩態幾個部分進行。關于分立元器件構成的單穩態電路還要說明以下幾點:
(1)單穩態電路只有一個穩定的狀態,在有效觸發信號作用之后,電路通過正反饋進入暫穩態,而后對電路中的電容充電,充電到一定程度,電路會自動進入第二次正反饋過程,這
次正反饋的結果是電路又恢復到穩態。
(2)單穩態電路的暫穩態時間是由電路中電容充電時間常數決定的,改變這- RC時間常數,可以改變暫穩態的時間。改變電路中的電容、電阻叁數,就能改變電容充電、放電的時間,從而就能改變電路暫穩態時間。
(3)在分析單穩態電路的工作原理時,主要是利用單穩態電路的工作特性去分析。
圖11-28所示是發射極耦合單穩態電路,L9012QLT1G從電路中可以看出,VT1和VT2的發射極相連,所以稱為發射極耦合單穩態電路。電路中,R4是兩管共用的發射極電阻,Uo是這一電路的輸出信號,為脈沖信號,研是輸入觸發信號,為負尖脈沖(這一電路中沒有畫出輸入回路中的觸發電路)。
1.穩態時電路分析
在沒有觸發信號作用的穩態,電阻R5給VT2基極足夠大的基極電流,使VT2處于飽和狀態。
VT2較大的發射極電流流過電阻R4,在R4上的壓烽比較夫,VT1基極通過Rl和R2分壓得到一個電壓,但是這一電壓沒有VTI發射上的電壓大,所以此時VT1處予截止狀態。
只要不給電路輸入有效觸發信號,電路一直處于這一穩定狀態下,即輸出端為低電平。在穩態下,由于VT2發射極不是直接接地,所以VT2集電極電壓(輸出電壓)不是很小,而是有一個較大的值。
2.觸發信號分析
這一電路的觸發電路與前面的觸發電路相同,輸入信號也是一個矩形脈沖信號,這一矩形脈沖信號加到微分電路中,得到正、負尖脈沖,再通過二極管的單向導電性,將正尖脈沖去掉,將負尖脈沖加到VT2的基極上。
3.暫穩態及恢復穩態過程分析
在電路進入暫穩態之后,輸入觸發脈沖也消失,由于VT1飽和,此時Cl充電,其充電電流回路是:+V→R5→Cl_ VT1集電極→VT1發射極→R4→地端。
這一充電使Cl上的充電電壓為右+左-,這一電壓使VT2的基極電壓升高,當VT2基極電壓上升到一定程度后,VT2基極電流增大,其發射極電流增大,VT2、VT1發射極電壓升高,導致VT1的基極電流下降,其集電極電壓升高,使VT2的基極電壓升高,VT2的基極和發射極電流進一步增大,這是電路的正反饋過程,很快使VT2進入飽和狀態、VT1截止,電路又一次進入穩態。
由上述分析可知,電路進入暫穩態之后,通過對電容Cl的充電(其充電時間長短決定了暫穩態時間的長短),電路在沒有任何觸發信號的作用下,自動恢復到穩定狀態。
4.基極觸發電路
發射極耦合單穩態電路可以采用基極觸發電路和集電極觸發電路。圖11-29所示是采用基極觸發的單穩態電路。電路中VT1和VT2構成發射極耦合單穩態電路。Cl、Rl和VD1構成輸入觸發電路,其中Cl和Rl構成微分電路,這一電路將輸入矩形脈沖轉換成正、負尖脈沖,VD1只讓正尖觸發脈沖加到VT1基極,所以這一電路又稱正脈沖觸發電路。
5.集電極觸發電路
圖11-30所示是集電極觸發電路。電路中,VT1和VT2構成發射極耦合單穩態電路。Cl、Rl和VD1構成了輸入觸發電路,其中Cl和Rl構成微分電路,理解這一微分電路的工作原理時,要將直流電源+V看做交流等效接地。這一微分電路將輸入的矩形脈沖轉換成正、負尖脈沖,VD1只讓負尖觸發脈沖加到VT1的集電極。
6.識圖小結
分析單穩態電路時,主要是分成穩態、電路翻轉、暫穩態幾個部分進行。關于分立元器件構成的單穩態電路還要說明以下幾點:
(1)單穩態電路只有一個穩定的狀態,在有效觸發信號作用之后,電路通過正反饋進入暫穩態,而后對電路中的電容充電,充電到一定程度,電路會自動進入第二次正反饋過程,這
次正反饋的結果是電路又恢復到穩態。
(2)單穩態電路的暫穩態時間是由電路中電容充電時間常數決定的,改變這- RC時間常數,可以改變暫穩態的時間。改變電路中的電容、電阻叁數,就能改變電容充電、放電的時間,從而就能改變電路暫穩態時間。
(3)在分析單穩態電路的工作原理時,主要是利用單穩態電路的工作特性去分析。
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