TTL與非門構成的單穩態觸發器
發布時間:2012/12/1 20:03:03 訪問次數:2016
采用TTL與非門也可以構成單穩態觸EP2S30F672C5N發器電路,這種電路按照耦合方式有兩種:微分型單穩態觸發器電路和積分型單穩態觸發器電路。
微分型單穩態觸發器電路
圖6-113所示是采用TTL與非門構成的微分型單穩態觸發器電路。電路中,邏輯門A是有兩個輸入端的與非門電路,邏輯門B是非門電路。U是輸入觸發信號,為低電平觸發。Uol和U02是輸出信號。由于這一電路中的電阻Rl和電容Cl接成微分電路形式,所以稱為微分型單穩態觸發器電路。
圖6-113采用TTL與非門構成的微分型單穩態觸發器電路
對這一電路的工作原理可分成下列幾種情況。
(1)電路穩態分析。靜態時,由于沒有輸入信號,M為高電平,這一高電平加到與非門A的一個輸入端。在靜態時,由于電容Cl的隔直作用,非門B的輸入端為低電平,這樣非門B輸出高電平,即U02為高電平。
U02高電平加到與非門A的另一個輸入端,這樣與非門A的兩個輸入端都是高電平,所以Uol輸出低電平。在電路沒有有效觸發信號輸入時,電路保持Uol為低電平、U02為高電平這一穩態。
(2)電路受觸發而翻轉到暫穩態分析。當翰入信號Ui出現負脈沖時,由于Ui從高電平變為低電平,使與非門A從低電平變為高電平,即Uol從低電平突變成高電平,這一高電平經電容Cl加到非門B的輸入端(電容Cl對Uol從低電平突變到高電平呈通路狀態,因為電容兩端的電壓不能突變),使非門B輸出端從低電平變成高電平,即此時U02為低電平。
這種Uol為高電平、砜:為低電平的狀態是暫時的,稱為暫穩態。
(3)從暫穩態自動返回到穩態分析。在Uol輸出高電平期間,輸出電壓Uo,通過電阻Ri對電容Cl充電,其充電回路是地端,如圖6-114所示。
隨著上述回路中電容Cl充電的進行,在電容C1上充到的電壓愈來愈大,C1上的充電電壓極性為左正右負。隨著這一充電的進行,非門B輸入端的電壓愈來愈低,當低到一定程度時,非門B輸入端為低電平,其輸出端就是高電平,即U02從低電平自動返回到高電平狀態。
由于U02已是高電平,同時負脈沖觸發信號已消失,輸入信號“已為高電平,這樣與非門A兩個輸入端都是高電平,所以Uol輸出高電平。這樣,電路進入穩態,完成由于輸入脈沖觸發電路所產生的一個周期翻轉。
從上述電路分析可知,這種微介型單穩態電路與前面分立元器件構成的單穩態電路工作特性一樣。
采用TTL與非門也可以構成單穩態觸EP2S30F672C5N發器電路,這種電路按照耦合方式有兩種:微分型單穩態觸發器電路和積分型單穩態觸發器電路。
微分型單穩態觸發器電路
圖6-113所示是采用TTL與非門構成的微分型單穩態觸發器電路。電路中,邏輯門A是有兩個輸入端的與非門電路,邏輯門B是非門電路。U是輸入觸發信號,為低電平觸發。Uol和U02是輸出信號。由于這一電路中的電阻Rl和電容Cl接成微分電路形式,所以稱為微分型單穩態觸發器電路。
圖6-113采用TTL與非門構成的微分型單穩態觸發器電路
對這一電路的工作原理可分成下列幾種情況。
(1)電路穩態分析。靜態時,由于沒有輸入信號,M為高電平,這一高電平加到與非門A的一個輸入端。在靜態時,由于電容Cl的隔直作用,非門B的輸入端為低電平,這樣非門B輸出高電平,即U02為高電平。
U02高電平加到與非門A的另一個輸入端,這樣與非門A的兩個輸入端都是高電平,所以Uol輸出低電平。在電路沒有有效觸發信號輸入時,電路保持Uol為低電平、U02為高電平這一穩態。
(2)電路受觸發而翻轉到暫穩態分析。當翰入信號Ui出現負脈沖時,由于Ui從高電平變為低電平,使與非門A從低電平變為高電平,即Uol從低電平突變成高電平,這一高電平經電容Cl加到非門B的輸入端(電容Cl對Uol從低電平突變到高電平呈通路狀態,因為電容兩端的電壓不能突變),使非門B輸出端從低電平變成高電平,即此時U02為低電平。
這種Uol為高電平、砜:為低電平的狀態是暫時的,稱為暫穩態。
(3)從暫穩態自動返回到穩態分析。在Uol輸出高電平期間,輸出電壓Uo,通過電阻Ri對電容Cl充電,其充電回路是地端,如圖6-114所示。
隨著上述回路中電容Cl充電的進行,在電容C1上充到的電壓愈來愈大,C1上的充電電壓極性為左正右負。隨著這一充電的進行,非門B輸入端的電壓愈來愈低,當低到一定程度時,非門B輸入端為低電平,其輸出端就是高電平,即U02從低電平自動返回到高電平狀態。
由于U02已是高電平,同時負脈沖觸發信號已消失,輸入信號“已為高電平,這樣與非門A兩個輸入端都是高電平,所以Uol輸出高電平。這樣,電路進入穩態,完成由于輸入脈沖觸發電路所產生的一個周期翻轉。
從上述電路分析可知,這種微介型單穩態電路與前面分立元器件構成的單穩態電路工作特性一樣。
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