单稳态电路
单稳态触发电路工作原理

单稳态触发电路工作原理哎呀,写单稳态触发电路工作原理,这可真是个技术活儿,不过我尽量用大白话给你说说。
记得有一回,我在家里捣鼓一个老式的电子闹钟,那玩意儿的响声可真是让人头疼。
我决定把它拆开看看,找找问题出在哪。
结果呢,就看到了一个挺有意思的小玩意儿——单稳态触发电路。
这玩意儿,你别看它小,它可是电子世界里的“守门员”。
它的特点就是,一旦触发了,就会保持状态,直到你给它一个信号,它才会回到原来的状态。
这就像你把门推开,门会保持开着的状态,直到你再推一下,门才会关上。
那么,它是怎么工作的呢?首先,你得知道,单稳态触发电路里有两个关键的家伙——一个是电容,一个是电阻。
这两个家伙,就像一对好基友,配合得天衣无缝。
想象一下,电容就像是一个水桶,电阻呢,就像是连接水桶的水龙头。
当你给电容充电的时候,就像在往水桶里加水。
但是,水龙头是开着的,所以水会慢慢地流出去。
当水桶里的水满了,就会触发一个开关,这个开关就会让电路保持在一个新的状态。
这个状态,就像是门被推开了,门保持开着。
但是,你不能让它一直开着啊,所以就需要一个“复位”的信号。
这个信号就像是你再次推门,让门关上。
在电子闹钟里,这个单稳态触发电路的作用就是,当闹钟响了,电路就会保持在响铃的状态,直到你按下按钮,给它一个复位信号,它才会停止响铃。
所以,你看,这单稳态触发电路,虽然听起来挺高大上的,但其实它的工作原理,就跟我们生活中的一些小事情一样,挺直观的。
好了,说了这么多,我得去把那个闹钟修好了,不然明天早上又得被它吵醒了。
这就是我对单稳态触发电路的一点小理解,希望能帮到你。
总结单稳态电路,多谐振荡器及施密特触发器的功能和各自的特点

总结单稳态电路,多谐振荡器及施密特触发器的功能和各自的
特点
1. 单稳态电路
功能:单稳态电路常用于产生固定时长的脉冲电信号,可广泛应用于定时、计数、测量等领域。
特点:单稳态电路一般由一个RC电路和一个触发器构成,工
作原理是在一定条件下,输入信号变化时,电路产生一个输出电平迅速上升或下降,保持一段时间后自动恢复原状态。
其特点是操作简单、时序控制准确、设计灵活。
2. 多谐振荡器
功能:多谐振荡器是一种可产生多种频率的电路,可用于产生多个频率的信号,广泛用于电子音乐合成、声光效果等领域。
特点:多谐振荡器由一个或多个谐振回路、放大器和反馈电路组成。
它的特点是可以产生多种频率的正弦波、方波、三角波等信号,并且可以在调节参数的情况下改变频率、幅度和波形。
3. 施密特触发器
功能:施密特触发器是一种用于信号整形、判别与转换的电路,可广泛应用于计算机和通讯等领域。
特点:施密特触发器是基于正反馈电路的,通过自身正反馈的作用,使得输入信号在电路的输出端被整形。
其特点是能够使得输入信号稳定地转换为数字信号,且通过调节电路参数,可实现滤波、判别、增益控制等功能。
单稳态电路的工作特点

单稳态电路的工作特点一、概述单稳态电路,又称为单周期电路或单稳电路,是一种具有单一稳定状态和短暂过渡状态的电路。
在触发信号的作用下,单稳态电路可以从稳定状态翻转到暂稳态,经过一段时间后自动返回稳定状态。
这种电路广泛应用于微控制器、数字逻辑电路和定时器等领域。
二、工作特点1. 存在一个稳定状态和一个暂稳态:这是单稳态电路的基本特征。
在未触发时,电路处于稳定状态;在触发后,电路进入暂稳态。
2. 电路受触发后进入暂稳态,持续一段时间后自动返回稳定状态:当输入触发信号时,单稳态电路开始计时,并保持暂稳态。
计时结束后,电路自动返回到稳定状态。
3. 暂稳态持续时间与电路参数有关,与输入触发信号无关:单稳态电路的暂稳态持续时间取决于电路的RC(电阻-电容)时间常数或石英晶体频率等参数,与输入触发信号的幅度、宽度等无关。
4. 稳定状态与暂稳态间可相互转换:在适当的触发信号作用下,单稳态电路可以在稳定状态和暂稳态之间进行转换。
5. 电路具有记忆功能,能将输入信号的特性保存:单稳态电路具有记忆功能,能够将输入触发信号的特性(如宽度、幅度等)保存并在暂稳态期间保持不变。
6. 电路结构简单,应用广泛:单稳态电路结构简单,易于实现,因此在许多领域都有广泛的应用,如定时器、脉冲整形、信号滤波等。
7. 易于实现微功耗电路:由于单稳态电路的功耗较低,因此易于实现微功耗电路,适用于电池供电或低功耗应用场景。
三、应用举例1. 定时器:单稳态电路可以用于实现定时器功能,通过调整RC时间常数或石英晶体频率,可以设定所需的定时时间。
2. 脉冲整形:利用单稳态电路的记忆功能,可以对输入脉冲进行整形处理,如扩展脉冲宽度或改变脉冲形状。
3. 信号滤波:单稳态电路可以用于信号滤波,通过设定适当的暂稳态持续时间,可以对特定频率范围的信号进行滤波处理。
4. 脉冲检测:利用单稳态电路的触发翻转特性,可以实现脉冲检测功能,检测输入信号中的脉冲并进行相应的处理。
单稳态电路

发器和积分型单稳态触发器。
(1).微分型单稳态触发器
图11-31所示是采用TTL与非门构成的微分型
单稳态触发器。电路中,逻辑门A是两个输入端的
与非门,逻辑门B是非门。Ui是输入触发信号,为
低电平触发。U01和02是输出信号。由于这一电路
中的电阻Rl和电容Cl接成微分电路形式,所以称
为微分型单稳态触发器。
对这一电路的工作原理可分成下列几种情况进行分析。
• (2).积分型单稳态触发器 图11-32所示是采用TTL与非门构成的
积分型单稳态触发器。电路中,逻辑门A是 非门,逻辑门B是两个输入端的与非门。UI 是输入触发脉冲信号,Uo是输出信号。由 于这一电路中的电阻Rl和电容Cl接成积分 电路的形式,所以称为积分型单稳态触发 器。积分型单稳态电路的触发信号为正脉 冲触发,这一点与微分型单稳态电路不同。
555芯片的内部原理图
555定时器功能表
人工启动单稳两个主要电路
555定时器构成单稳态触发器如图1所示,工作波形 如图2所示。该电路的触发信号由2脚输入。
R
ui
C
VC C
48
7 6
55 5
3
uo
2
5
1
C5
ui
O
uC τ RC
O
uo
O
t
2 3 VCC
t
t
1、555单稳态应用电路的几种类型 类型1,手动开关启动控制电路
(2)前面介绍的微分型单稳态电路和积分型单 稳态电路都是最基本的电路,它们有多种改进电 路和变形电路,但电路的基本结构和工作原理是 相同的,电路分析方法也是相同的。
(3)对微分型单稳态电路和积分型单稳态电路 的分析都要分成稳态、触发等几个过程,采用分 析与非门电路和非门电路的分析方法即可。
单稳态电路图

555单稳态电路图第1种(图1)是人工启动单稳,又因为定时电阻定时电容位置不同而分为2个不同的单元,并分别以1.1.1 和1.1.2为代号。
他们的输入端的形式,也就是电路的结构特点是:“RT-6.2-CT”和“CT-6.2-RT”。
第2种(图2)是脉冲启动型单稳,也可以分为2个不同的单元。
他们的输入特点都是“RT-7.6-CT”,都是从2端输入。
1.2.1电路的2端不带任何元件,具有最简单的形式;1.2.2电路则带有一个RC微分电路。
第3种(图3)是压控振荡器。
单稳型压控振荡器电路有很多,都比较复杂。
为简单起见,我们只把它分为2个不同单元。
不带任何辅助器件的电路为1.3.1;使用晶体管、运放放大器等辅助器件的电路为1.3.2。
图中列出了2个常用电路。
1 555时基电路的特性555集成电路开始是作定时器运用的,所以叫做555定时器或555时基电路。
但后来经过开发,它除了作定时延时控制外,还可用于调光、调温、调压、调速等多种控制及计量检测。
此外,还可以组成脉冲振荡、单稳、双稳和脉冲调制电路,用于交流信号源、电源变换、频率变换、脉冲调制等。
由于它工作可靠、运用方便、价钱低廉,当前被广泛用于各种电子产品中,555集成电路内部有几十个元器件,有分压器、比较器、基本R-S触发器、放电管以及缓冲器等,电路比较庞杂,是模拟电路和数字电路的混合体,如图1所示。
图1 555集成电路内部结构图555集成电路是8脚封装,双列直插型,如图2(A)所示,按输入输出的排列可看成如图2(B)所示。
其中6脚称阈值端(TH),是上比较器的输入;2 脚称触发端(TR),是下比较器的输入;3脚是输出端(Vo),它有O和1两种状态,由输入端所加的电平决定;7脚是放电端(DIS),它是内部放电管的输出,有悬空和接地两种状态,也是由输入端的状态决定;4脚是复位端(MR),加上低电日常可使输出为低电平;5脚是控制电压端(Vc),可用它改动上下触发电平值;8脚是电源端,1脚是地端。
555单稳态电路图

555单稳态电路图第1种(图1)是人工启动单稳,又因为定时电阻定时电容位置不同而分为2个不同的单元,并分别以1.1.1 和1.1.2为代号。
他们的输入端的形式,也就是电路的结构特点是:“RT-6.2-CT”和“CT-6.2-RT”。
第2种(图2)是脉冲启动型单稳,也可以分为2个不同的单元。
他们的输入特点都是“RT-7.6-CT”,都是从2端输入。
1.2.1电路的2端不带任何元件,具有最简单的形式;1.2.2电路则带有一个RC微分电路。
第3种(图3)是压控振荡器。
单稳型压控振荡器电路有很多,都比较复杂。
为简单起见,我们只把它分为2个不同单元。
不带任何辅助器件的电路为1.3.1;使用晶体管、运放放大器等辅助器件的电路为1.3.2。
图中列出了2个常用电路。
1 555时基电路的特性555集成电路开始是作定时器运用的,所以叫做555定时器或555时基电路。
但后来经过开发,它除了作定时延时控制外,还可用于调光、调温、调压、调速等多种控制及计量检测。
此外,还可以组成脉冲振荡、单稳、双稳和脉冲调制电路,用于交流信号源、电源变换、频率变换、脉冲调制等。
由于它工作可靠、运用方便、价钱低廉,当前被广泛用于各种电子产品中,555集成电路内部有几十个元器件,有分压器、比较器、基本R-S触发器、放电管以及缓冲器等,电路比较庞杂,是模拟电路和数字电路的混合体,如图1所示。
图1 555集成电路内部结构图555集成电路是8脚封装,双列直插型,如图2(A)所示,按输入输出的排列可看成如图2(B)所示。
其中6脚称阈值端(TH),是上比较器的输入;2 脚称触发端(TR),是下比较器的输入;3脚是输出端(Vo),它有O和1两种状态,由输入端所加的电平决定;7脚是放电端(DIS),它是内部放电管的输出,有悬空和接地两种状态,也是由输入端的状态决定;4脚是复位端(MR),加上低电日常可使输出为低电平;5脚是控制电压端(Vc),可用它改动上下触发电平值;8脚是电源端,1脚是地端。
项目一 单稳态控制电路的安装与调试

项目一单稳态控制电路的安装与调试
电路功能分析
授课教师授课
内容
单稳态控制电路功能分析
授课班级授课
地点
授课
时间
2
教学目标知识目标
1.能说出单稳态控制电路在实际生活中的应用;
2.能讲述单稳态控制电路的结构组成;
3.能叙述单稳态控制电路的功能。
能力目标
1.能识读单稳态控制电路原理图;
2.能分析元器件在电路中的作用;
3.能分析单稳态控制电路的工作原理。
情感态度与价值观
1.激发单稳态控制电路学习兴趣;
2.培养单稳态控制电路学习信心。
教学重难点教学重点:分析电路工作原理。
教学难点:分析元器件在电路中的作用。
教学模式启发讨论式
教具准备教材、教学设计、PPT等
教学过程设计教学过程教学内容
一、认识单稳态控制电路1.单稳态电路
单稳态电路有一个稳态和一个暂稳态,在外部触发信号的作用下,电路可以从稳态跳变到暂稳态,经过一段时间后,暂稳态会自动恢复到稳态,根据这一特点电路常被应用于脉冲整形、定时控制、延时等方面。
2.生活中常见的单稳态应用电路
电路安装
电路参数调试。
两个三极管组成的单稳态电路

两个三极管组成的单稳态电路单稳态电路是一种常见的电子电路,由两个三极管组成。
它的作用是产生一个稳定的输出脉冲信号,通常用于触发器、计数器以及其他数字电路中。
本文将详细介绍单稳态电路的原理、工作原理以及应用。
首先,让我们来了解一下单稳态电路的工作原理。
单稳态电路是一种能自行维持在一种稳定状态的电路。
当输入一个脉冲信号时,电路会产生一个固定宽度的输出脉冲信号,然后返回到稳态。
这种特性使得单稳态电路在数字电路中非常有用,因为它可以用来触发其他的数字元件或者进行计数操作。
接下来,让我们来看一下单稳态电路的组成。
单稳态电路由两个三极管组成,分别是触发三极管和放大三极管。
触发三极管用来接收输入脉冲信号,放大三极管则负责产生稳定的输出脉冲信号。
这两个三极管通常需要配合其他电阻、电容等元件一起使用,以确保电路能够正常工作。
单稳态电路的原理可由以下几个方面来解释。
首先是触发阶段。
当输入脉冲信号到达时,触发三极管将开始导通,导通后产生一个短暂的电压变化,这将导致放大三极管开始导通。
接着是稳态维持阶段。
放大三极管导通后,电路将在一个稳定的状态下工作,产生一个固定宽度的输出脉冲信号。
最后是恢复阶段。
当输出脉冲信号结束后,电路将返回到稳定状态,等待下一次输入信号的到来。
单稳态电路有着广泛的应用,其中最主要的是在数字电路中的触发器和计数器。
在触发器中,单稳态电路可以用来触发或者控制触发器的工作状态,实现触发器的功能。
在计数器中,单稳态电路可以用来产生计数脉冲信号,帮助计数器实现计数功能。
除此之外,单稳态电路还可以用在定时器、闪光灯、触摸开关等领域。
总的来说,单稳态电路是一种由两个三极管组成的电路,它能产生稳定的输出脉冲信号,常用于数字电路中的触发器和计数器。
通过观察单稳态电路的工作原理和应用领域,我们能更好地理解它的作用和意义。
希望本文能对读者有所帮助。
单稳态电路

应用实例 :光控电动筛
光控电动筛: 该电路是在我们讲过的单稳态电路的基础上略加改进 而来。
光控电动筛原理图
应用实例 :光控电动筛
其中: RL是光敏电阻,光照射时阻值迅速减小,撤去 光时,阻值迅速增大,该变化通过2脚输入 555集成电路,从而控制输出; 输出由灯泡改为三级管驱动的电动机以控制电 动筛的运转。
使用元器件的规格、型号、要求请参照下表
序号 1 2 3 4 5 6
名称 集成电路 IC 光敏电阻 RL 电位器 RP 三极管 VT 电阻器 R1 电阻器 R2
规格 NE555 MG42 型 WH7 型 NPN 型中功率管 1/8W RT 2KΩ 1、要求请参照下表
CD4011引脚图
CD4011内部逻辑图
由4011的两个与非门构成的单稳态电路原理图
由4011的两个与非门构成的单稳态电路原理
• 电路没有触发信号时处于稳态,此时输入端U1 为低电平,电容电 压Uc充电到高电平,输出端U2为高电平。当输入端有一个正脉冲信号 到来时,U1为高电平,门1输出低电平,但由于电容上存有高电平, 使门2两输入端均为高电平,输出端U2变为低电平,电路处于暂稳态。 • 此时Uc通过R放电,由于电容存储的电量是有限的,随着放电的进 行,Uc越来越低,当Uc变成低电位后,电路又恢复到原来状态。由此 可见,电容的被充电(稳态)和自动放电(暂稳态)是形成单稳态电 路的根本原因。
(4)焊接三级管
(5) 焊接光敏电阻器(管脚留长些) (6) 焊接小电珠(先不接电动机)
(7) 检查无误后焊接电池盒和集成电路。
调
试
1.将光敏电阻对光
2.聚光手电照射, 观察电珠情况
3.试验正常,换上
电动机
光控电动筛实物图
【E电路】单稳态电路与双稳态电路

【E电路】单稳态电路与双稳态电路单稳态电路就是只有一种稳定输出状态的电路,如不自锁的按钮开关控制灯泡就是一个最典型、最简单的单稳态电路:不按按钮时,按钮处于抬起位,其常开触点断开,灯泡熄灭。
只有用手按下按钮时,按钮的常开触点闭合,灯泡亮。
当手离开按钮,按钮立刻抬起其常开触点恢复断开,灯泡灭。
该电路在不触动按钮时总保持熄灭的一种状态,故可称之为单稳态电路。
双稳态电路就是有二种稳定输出状态的电路,如自锁式按钮开关控制灯泡就是一个最典型、最简单的双稳态电路:当不按按钮时,自锁按钮将始终保持它现有状态不变(如处于按下位,灯泡亮,如处于抬起位,灯泡灭),当用手按一下按钮,按钮将改变它的现有状态:由抬起位变压下或由压下位变抬起,使灯泡由灭变亮,或由亮变为熄灭。
即该电路有二个稳态输出:亮或熄灭。
故称之为双稳态电路。
下面画出2个用集成块组成的单稳态与双稳态电路供分析参考:电路原理分析:上了解D触发器动作原理,就不难分析上面二1、(1)、如通电瞬间,其输出状态为Q=1、Q\=0,由于C的原电压=0,而Q\=0,使R、C支路电压=0,C将保持0V不变,即S端电压=0,R端接地,在无外信号触发clk端时,电路将总保持这种输出状态。
(2)、如通电瞬间,其输出Q=0、Q\=1,Q\输出的高电压将通过电阻R向C充电,使C的电压由0上升,当C的电压上升到使S端置位使能的电位时,将使输出端Q置1。
即Q=1、Q\=0,Q\=0将使R、C支路短路,则使C的电压通过电阻R进行放电,使C的电压由高电压下降,直至到0。
这个放电过程,使S端电压由1↓0。
这时其S与R端皆为0,不起置位或复位作用,在无外触发信号,电路将总保持这种输出状态(Q=1、Q\=0)不变。
这就是单稳态电。
单稳态电路的主要功能

单稳态电路的主要功能
单稳态电路的主要功能
单稳态电路(SSC)是一种简单而灵活的电路,它可以控制电路的输出电压和电流,从而调节电路的性能。
它是电路控制和测量的重要组成部分,广泛应用于电子学和通信领域。
1、控制电路的有源电压。
单稳态电路可以控制电路的有源电压,从而保证电路稳定运行。
它可以增加或减少输出电压,使电路的性能与设计要求保持一致。
2、控制电路的负载电流。
单稳态电路可以控制电路的负载电流,从而更好地控制电路的性能。
它可以增加或减少输出电流,提高电路的效率。
3、控制电路的输出频率。
单稳态电路可以控制电路的输出频率,从而改变电路的频率特性。
它可以改变电路的输出频率,使电路更好地满足应用要求。
4、控制电路的噪声。
单稳态电路可以控制电路的噪声,从而提高电路的信号质量。
它可以减少电路噪声,使电路能够更好地完成其功能。
总之,单稳态电路可以控制电路的输出电压、电流、频率和噪声,从而改善电路的性能。
因此,它是电子技术的重要组成部分,在各种电子产品中都得到了广泛应用。
单稳态电路

二、单稳态电路单稳态电路只有一个稳定状态。
在外界触发脉冲的作用下,电路从稳态翻转到暂态,在暂态维持一段时间之后,又返回稳态,并在输出端产生一个矩形脉冲。
1、单稳态的电路组成它是由CC7555定时电路构成,电路图为:如图(1)所示它的工作特点:电路只有一个稳定状态;当外界触发脉冲来后,电路从稳态翻转到暂态,并在暂态停留一段时间,而且在输出端产生一个宽度为T W的矩形脉冲。
它的应用:在数字系统中,单稳态电路常用于整形。
即:把不规则的波形转换成宽度、幅度相同的波形。
例1.怎样改变输出脉冲的宽度(即延迟时间)呢?答:有三种方法1.改变电阻R;2.改变电容C;3.改变控制电压端的接法。
例2.如图(1)所示:改变控制电压端(引脚5)的电压值,可改变( ) 答案为:D A.输出电压的高低电平 B.输出电压的周期C.对输出波形无影响D.输出电压的脉冲的宽度第21章单稳态触发器内容提要:单稳态触发器是一种重要的时序数字电路,本章介绍单稳态触发器的电路构成、工作原理、特性和典型应用。
21.1 单稳态触发器21.1.1 概述单稳态触发器也是一种重要的时序逻辑电路,它和双稳态触发器不同,只有一个稳定状态,另一个是暂稳态,经过一段延迟时间后,将自动返回稳定状态。
这个延迟时间一般称为暂稳态时间,是由电路中有关的电阻电容时间常数确定的。
单稳态触发器进入暂稳态要靠触发脉冲的触发才行,有的单稳态触发器是由触发脉冲的上升沿触发翻转的;有的单稳态触发器是靠触发脉冲的下降沿触发翻转的。
在触发方式是单稳态触发器和双稳态触发器的异同见图21-1-1。
双稳输出单稳输出触发触发暂稳时间图21-1-1 单稳态和双稳态触发器触发方式的异同21.1.2 集成单稳态触发器21.1.2.1 集成单稳态触发器简介产品集成单稳态触发器的型号有许多,如74121、74LS122、74LS123、CC4098、CC4538、CC14528、CC14538等,现以74LS122为例加以说明。
一微分型单稳态电路1电路组成CMOS或非门反相器

Cext 74121
GND
7
14
Vcc Uo 6
Uo 1
上升沿触发时的接法
利用Rint 时的接法 (Rint≈2 KΩ)
集成单稳态器件
不可重复触发
没有被重复触发
电路一旦被触发进入暂
稳态以后,再加入触发脉
vI
冲不会影响电路的工作过 程,必须等到暂稳态结束
tw
之后,才可能再次被触7发41。21属于不v可O 重复触发型
0
t1
t2
t
电容C放完电所需时间
(3) 恢复时间tre : tre =(3~5)RON(P)C
(4)
分辨时间td:
指在保证电路能正常工作的情况下,允许两个相 邻触发脉冲之间的最小间隔时间。 td = tw+tre
思考:从电压波形观察,输入触发脉冲的宽度能否大于
输出脉宽?
如果大于,要保证电路正常工作则应在输入端加入 一个微分电路。
3)UO=0 → C放电 →UI ,UI =VT- → UO=1
3、电压波形
UI
VT+
VT-
0
t
UO T1 T2
0
T
t
若是CMOS电路, 则:
T1= RC ln —VVDD—DD -—-VV—TT-+ T2= RC ln —00 —--VV—TT+T=T1+T2 ; f =1/T; q =T1/T
4、电路改进 占空比可调电路如图:
振荡周期计算:
T vI1从充电开始到充至VTH的时间 vI2从充电开始到充至VTH的时间
T 2( RF RON(N) RON(P) )C ln(VDD (VTH VDD )) /(VDD VTH ) 在VTH=VDD / 2、RF远 大 于RON(N)和RON(P)的 条 件 下 , T 2RFC ln 3 2.2RFC
单稳态电路的原理
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单稳态电路的原理单稳态电路是一种能够产生固定时间宽度的单脉冲输出信号的电路。
它通常由触发器、电阻、电容组成。
在单稳态电路中,当输入脉冲信号到达电路后,输出信号会产生一个固定时间宽度的脉冲,然后恢复到初始状态。
单稳态电路的原理基于触发器的工作原理。
触发器是一种存储元件,它可以在输入信号的边沿触发状态的改变。
在单稳态电路中,触发器通常使用RS触发器或者JK触发器实现。
RS触发器有两个输入:复位输入(Reset)和置位输入(Set)。
JK触发器有三个输入:置位输入(J)、复位输入(K)和时钟输入(Clk)。
当输入触发信号到达时,触发器会根据不同的输入信号产生相应的变化。
在单稳态电路中,触发器的输入通常由RC电路控制。
RC电路由一个电阻和一个电容组成。
当输入触发信号到达时,RC电路开始充电,电容器开始储存能量。
一旦电容充电到一定程度,触发器的状态就会改变,产生一个脉冲信号输出。
这个脉冲信号的宽度取决于RC电路的时间常数。
当RC电路充电完成后,电容会自动放电,使触发器的状态恢复到初始状态,以待下一次输入触发信号的到来。
这样,单稳态电路就实现了产生固定时间宽度的脉冲信号。
这个时间宽度可以根据RC电路的设计来确定,从而满足不同应用的需求。
在实际应用中,单稳态电路有着广泛的应用。
例如,它可以用于电子时钟、计时电路、测量电路等。
在电子时钟中,单稳态电路可以用于产生精确的脉冲信号来驱动秒针的运动。
在计时电路中,单稳态电路可以用于测量输入脉冲的宽度和频率。
在测量电路中,单稳态电路可以用于测量瞬时信号的宽度和幅度。
总的来说,单稳态电路基于触发器和RC电路的相互作用,实现了产生固定时间宽度的脉冲输出。
它在电子领域中有着重要的应用价值,可以用于实现各种功能,满足不同应用需求。
555单稳态电路图
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555单稳态电路图第1种(图1)是人工启动单稳,又因为定时电阻定时电容位置不同而分为2个不同的单元,并分别以1.1.1 和1.1.2为代号。
他们的输入端的形式,也就是电路的结构特点是:“RT-6.2-CT”和“CT-6.2-RT”。
第2种(图2)是脉冲启动型单稳,也可以分为2个不同的单元。
他们的输入特点都是“RT-7.6-CT”,都是从2端输入。
1.2.1电路的2端不带任何元件,具有最简单的形式;1.2.2电路则带有一个RC微分电路。
第3种(图3)是压控振荡器。
单稳型压控振荡器电路有很多,都比较复杂。
为简单起见,我们只把它分为2个不同单元。
不带任何辅助器件的电路为1.3.1;使用晶体管、运放放大器等辅助器件的电路为1.3.2。
图中列出了2个常用电路。
1555时基电路的特性555集成电路开始是作定时器运用的,所以叫做555定时器或555时基电路。
但后来经过开发,它除了作定时延时控制外,还可用于调光、调温、调压、调速等多种控制及计量检测。
此外,还可以组成脉冲振荡、单稳、双稳和脉冲调制电路,用于交流信号源、电源变换、频率变换、脉冲调制等。
由于它工作可靠、运用方便、价钱低廉,当前被广泛用于各种电子产品中,555集成电路内部有几十个元器件,有分压器、比较器、基本R-S触发器、放电管以及缓冲器等,电路比较庞杂,是模拟电路和数字电路的混合体,如图1所示。
图1 555集成电路内部结构图555集成电路是8脚封装,双列直插型,如图2(A)所示,按输入输出的排列可看成如图2(B)所示。
其中6脚称阈值端(TH),是上比较器的输入;2 脚称触发端(TR),是下比较器的输入;3脚是输出端(Vo),它有O和1两种状态,由输入端所加的电平决定;7脚是放电端(DIS),它是内部放电管的输出,有悬空和接地两种状态,也是由输入端的状态决定;4脚是复位端(MR),加上低电日常可使输出为低电平;5脚是控制电压端(Vc),可用它改动上下触发电平值;8脚是电源端,1脚是地端。
单稳态电路的工作原理
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单稳态电路的工作原理
单稳态电路是一种特殊的电路,其工作原理如下:
1. 核心元件:单稳态电路的核心元件是具有非线性特性的双稳态触发器,常用的有双稳态门电路、双稳态多谐振荡器等。
2. 脉冲触发:单稳态电路的工作通常是由一个外部的脉冲触发信号引起的。
当脉冲触发信号到达时,会引起核心元件状态的变化。
3. 稳态维持:在脉冲触发信号的作用下,核心元件会由一个稳态转变为另一个稳态。
但在转变后,核心元件并不会一直保持在新的稳态,而是会逐渐恢复回初始的稳态。
4. 单稳态输出:在核心元件恢复到初始稳态之前,会产生一个时间限定的单一稳态输出脉冲。
这个脉冲的宽度和时间常数决定了单稳态电路的输出特性。
5. 时间常数:单稳态电路的输出特性主要由其时间常数决定。
时间常数是指核心元件从一个稳态转变到另一个稳态所需要的时间。
这个时间常数可以通过选择合适的电容或电感值来进行调节。
6. 应用:单稳态电路常用于产生延时输出、去抖动、频率分割、数字计数等应用。
总体来说,单稳态电路利用核心元件的非线性特性和脉冲触发信号的作用,产生一个稳态的输出脉冲,从而实现特定的功能。
单稳态电路工作原理
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单稳态电路工作原理
单稳态电路是一种特殊的电路,它的工作原理基于电容充放电过程和触发器的触发机制。
它可以在触发信号到来时,输出一个固定持续时间的脉冲信号。
在单稳态电路中,一个关键的元件是电容,用于储存电荷。
当电路初始状态为稳态时,电容器处于放电状态。
当外部触发信号到达时,电容器开始充电。
根据RC时间常数,电容器会逐
渐接近充电完毕,直到电压达到触发器的触发电压。
在触发器内部,存在两个互相反馈的门极电路,控制输出的状态。
当触发信号到来时,触发器会改变状态,进而改变输出的电平。
同时,触发器的另一个门极反馈回来,保持输出维持在持续状态。
当电容器充电完毕后触发器锁定在另一状态,输出保持一段时间,直到电容器开始放电。
放电过程导致电压逐渐降低,直到达到触发器的复位电压。
触发器再次改变状态,并通过反馈保持输出电平的持续时间。
总结来说,单稳态电路通过充放电过程和触发器的触发机制实现了输出固定持续时间的脉冲信号。
这种电路在很多应用场合,比如计时、信号校正等方面都有重要的作用。
单稳态电路特点
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单稳态电路特点
嘿,朋友们!今天咱们来聊聊单稳态电路特点哈。
你知道吗,单稳态电路就像一个情绪稳定的好朋友!为啥这么说呢?就好比你打开电灯开关,灯亮了,这就是一个稳定状态。
而单稳态电路呢,大部分时候它是稳定在一个状态的,但当有个特定的触发信号跑来的时候,它就会“蹭”地一下进入另一个状态,然后过一段时间又乖乖回到原来的稳定状态,神奇吧!就好像一个平时很安静的人,突然被什么刺激了一下就活跃起来了,之后又恢复平静。
嘿,想象一下啊,如果把单稳态电路比作一场比赛,触发信号就是发令枪响!一旦枪响,它就迅速行动起来,然后完成任务后又安安静静地待着。
比如说在一些定时装置里,单稳态电路就能准确地把控时间,是不是很厉害?
单稳态电路还有个特点呢,它的这个过渡过程是固定的。
这就像你每天上班走的那条路,不管你心情咋样,都得沿着那条路走。
比如在一些计数装置中,它就能按照固定的节奏来工作。
还有哦,单稳态电路的稳定性那也是杠杠的!不管外面怎么风吹雨打,
它就是能坚守自己的状态,是不是很牛?这就像是你有个特别靠谱的伙伴,无论遇到啥情况,他都能稳稳当当的。
总之,单稳态电路有着独特的魅力和特点,它就像生活中的一个小惊喜,总是能在关键时刻发挥大作用!它稳定且可靠,给我们的科技世界带来了很多的便利和精彩呀!
我的观点就是:单稳态电路真的是太奇妙了,它的这些特点让它在各种
电子设备中都有着不可或缺的地位,大家可得好好认识认识它!。
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二、单稳态电路单稳态电路只有一个稳定状态。
在外界触发脉冲的作用下,电路从稳态翻转到暂态,在暂态维持一段时间之后,又返回稳态,并在输出端产生一个矩形脉冲。
1、单稳态的电路组成它是由CC7555定时电路构成,电路图为:如图(1)所示它的工作特点:电路只有一个稳定状态;当外界触发脉冲来后,电路从稳态翻转到暂态,并在暂态停留一段时间,而且在输出端产生一个宽度为T W的矩形脉冲。
它的应用:在数字系统中,单稳态电路常用于整形。
即:把不规则的波形转换成宽度、幅度相同的波形。
例1.怎样改变输出脉冲的宽度(即延迟时间)呢?答:有三种方法1.改变电阻R;2.改变电容C;3.改变控制电压端的接法。
例2.如图(1)所示:改变控制电压端(引脚5)的电压值,可改变( ) 答案为:D A.输出电压的高低电平 B.输出电压的周期C.对输出波形无影响D.输出电压的脉冲的宽度第21章单稳态触发器内容提要:单稳态触发器是一种重要的时序数字电路,本章介绍单稳态触发器的电路构成、工作原理、特性和典型应用。
21.1 单稳态触发器21.1.1 概述单稳态触发器也是一种重要的时序逻辑电路,它和双稳态触发器不同,只有一个稳定状态,另一个是暂稳态,经过一段延迟时间后,将自动返回稳定状态。
这个延迟时间一般称为暂稳态时间,是由电路中有关的电阻电容时间常数确定的。
单稳态触发器进入暂稳态要靠触发脉冲的触发才行,有的单稳态触发器是由触发脉冲的上升沿触发翻转的;有的单稳态触发器是靠触发脉冲的下降沿触发翻转的。
在触发方式是单稳态触发器和双稳态触发器的异同见图21-1-1。
双稳输出单稳输出触发触发暂稳时间图21-1-1 单稳态和双稳态触发器触发方式的异同21.1.2 集成单稳态触发器21.1.2.1 集成单稳态触发器简介产品集成单稳态触发器的型号有许多,如74121、74LS122、74LS123、CC4098、CC4538、CC14528、CC14538等,现以74LS122为例加以说明。
74LS122是双单稳态触发器,它的功能表见表21-1,逻辑符号见图21-1-2。
表和图中的d R 是直接清“0”端,2121B B A A 、和、是触发输入端,其中21A A 、是低电平信号触发端,21B B 和是高电平信号触发端,Q Q 和是输出端,R int 和C int 是外接定时电阻和定时电容的接入端。
表21-1 功能表Q ↑d R 1A 2A 1B 2B Q ⨯H L ⨯⨯H H H H H H ↑⨯⨯⨯⨯L H H H ⨯⨯L H L H L H⨯⨯⨯⨯⨯⨯L L L ⨯H ↑L ⨯H ↑L ⨯H ↑L ⨯H ↑H H H H H H H H H HH L ⨯↓↓↓↓H ⨯Lextext /C R ext C int R dR 2B 1B 2A 1A extext /C R ext C int R dR 2B 1B 2A 1A图21-1-2 74LS122的逻辑图 图21-1-3 不可重触发单稳态当d R =0时,单稳态触发器清零,Q =0。
功能表中的符号↑和↓表示触发信号的触发边沿,2121B B A A 、和、都可以做触发输入端使用,d R 除了做清零端使用外,也可以做触发端使用,见功能表的最后二行。
功能表中的符号表示单稳工作状态。
图21-1-2逻辑符号内部有符号,它代表内部的触发信号是上升边沿动作。
21A A 、是下降沿触发有效,21B B 和是上升沿触发有效。
所以,2121B B A A 、和、中如果没有触发边沿,单稳态触发器的状态不会改变,见功能表的第二、三、四行。
21A A 、之间是或的关系,其中只要有一个有触发沿↓即可触发单稳态,当21A A 、之中有↓时,其他触发端和、21B B d R 必须是高电平。
它们的关系在图21-1-2的逻辑符号中看的的比较清楚,触发信号的传递关系是d 2121)(R B B A A +。
所以21A A 、中的触发沿↓经或门变为↑,由于和、21B B d R 是高电平,这个触发沿可以通过与门对单稳态触发器进行触发。
21B B 和中有↑触发边沿时,21A A 、中至少有一个是低电平,经过或门后变为高电平和21B B 和相与,才不至于影响21B B 和的↑触发边沿。
逻辑符号中的RI 、CX 、RX/CX 是外接定时元件的接入端,逻辑符号外部引线上有符号⨯,表示这个引线上的信号是模拟信号。
CX 、RX/CX 之间可以外接定时电容器C ext 。
RI 内部有一个定时电阻,可以使用这个定时电阻(不同型号这个电阻不同,74LS122大约为10k Ω),也可以不使用这个电阻,这时需要在RX/CX 与V CC 之间外加定时电阻。
由于外加定时电阻比内部的定时电阻更准确一些,所以可以获得比较准确的定时精度。
目前使用的集成单稳态触发器,在触发方式上分为可重触发和不可重触发两类,图21-1-2是可重触发型,图21-2-3是不可重触发型,它的逻辑符号只是在的左面加一个1。
不可重触发型单稳态触发器在一次触发信号作用后,电路进入暂稳态,在暂稳态没有结束之前,再来的触发信号不起作用。
对于可重触发型单稳态,当电路的暂稳态还没有结束之前,再来一次触发信号作用后,电路将对这个新的触发信号进行响应,还要再延迟一个暂稳态时间,电路才能返回稳态。
相位差测量方法的研究与应用缪晓中,杜伟略(无锡职业技术学院电子工程系,江苏 无锡214041)摘 要:介绍一种用软件测量信号频率和相位差的方法,并提出对周期T 和时间差ΔT 扩展,进一步提高测量精度的方案。
关键词:频率;相位差;单片机Research and Application of Phase MeasurementMIAOXiao -zhong ,DUWei -lue(Departmentof Electronics Engineering ,WuxiInstitute of Technology ,Wuxi214041,China )Abstract:According to the principle of indirect frequency measurement,the m ethod of testing frequency and phase of signals by software is presented.Toimpro ve accuracy of phase,the expansion of TandΔT is proposed.Key words:frequency;phase;microprocessor1 硬件设计1.1 频率的测量对频率的测量可采用先测周期T,然后通过公式f=1/T计算获得频率,即间接测量的方法。
采用该方法的原因是:根据测频的误差分析,在f较低的场合,f越低,则T越大,计数器计得数N也越大,±1误差对测量结果的影响将减小。
如图1所示,被测信号(正弦)TX从B端输入,经脉冲形成电路后变成方波,加至门控电路。
在此期间,石英晶体振荡器产生的时标脉冲通过主门,用计数器计脉冲个数。
实质上以比较法为基础,将被测信号与时标信号的周期相比,通过计数器计数并以数字的形式显示出来。
受单片机内部时钟频率的限制,本文中的时标脉冲由外部石英晶体振荡器产生,而不采用单片机内部时钟。
这样可以将精度提高一个数量级以上。
1.2 本文T和ΔT的测量原理1.2.1 ΔT的实现过程两个频率相同而相位不同的正弦信号Vi1=Asinωt和Vi2=Asinω(t+ΔT),其波形如图3所示。
这两个信号分别送入同相比较器U1B 和U1A(如图2),与零电位比较,经整形后得到矩形脉冲V1和V2。
其中V1送入D触发器U2A的CLK时钟端,于是得到图3中Q1波形。
同理,V2送入D触发器U3A的CLK时钟端,得到Q2和波形。
最后将Q1和送入与门U4A进行Q*相与,得到时间差脉冲ΔT,1ΔT与相位差ΔΦ相对应(ΔΦ=ωΔT)。
1.2.2 T的实现过程测周期的方法是在一个被测信号的周期内,记录定时脉冲的个数。
用单片机89C52实现该法的关键是:准确检测出周期信号,并用该信号控制内部计数器T0累计基准脉冲个数。
图2中,由U2A 、U2B两个D触发器组成周期T测量电路,在单片机P1.6、P2.4控制下完成周期信号检测。
当P2.4=0时,触发器U2 A(对应Q1)和U2B(对应Q3)清零,即Q1=Q3=0,如图4所示。
当P2.4由0→1后,在被测信号V1上升沿时U2A翻转(Q1=1),此时Q3仍为0。
当被测信号V1第二次0→1时,U2 A 再次翻转(Q1=0),同时U2B也翻转(Q3=1)。
单片机查询到P1.6=1时,让P2.4=0,完成一次周期的检测。
其波形如图4所示。
1.2.3 ΔT的测量精度及f测量范围当送入计数器的计数脉冲频率为10MHz时,若用0.1°来标度其相位差,即测量ΔΦ精度要求达到0.1°,则:在半个周期内(ΔΦ=180°)必须要有f=10MHz的计数脉冲1800个,同理:当要求精度为1°时,fmax=27kHz。
在硬件设计时,考虑到单片机内部计数器位数限制(最高为16位,所以扩展了一个8位外部计数器A或B,使计数位数达到24位,以此提高分辨率)。
2 软件设计本系统的控制软件采用模块化结构设计,各个功能子模块独立。
整个软件分为主程序和频率测量子程序、相位差测量子程序。
由于篇幅所限,下面只将相位差测量子程序介绍如下:3 T和ΔT扩展方法的研究为了适用更高频率信号的相位差测量,本仪器采用T和ΔT扩展方法,来提高在较高频率信号测量时相位差的测量精度。
3.1 误差分析周期TX =TS*N,根据误差传递公式,可得:即测量误差一方面决定于时标信号TS准不准,另一方面决定于计数器计的数准不准。
其中第一项ΔN/N是数字化仪器所特有的误差,而第二项ΔTS /TS是时标信号的相对误差。
由上式可见,T愈大(即被测频率愈低),±1误差对测周期精确度的影响愈小。
X的方法。
所以,为了提高测量精度,可采用提高周期TX3.2 T和ΔT的扩展方法方法一:每次先测出信号频率f,然后根据其频率高低由软件决定分频级数,单片机送出模拟开关的控制信号,选通第n级分频器通路,然后再将分频后的信号送入测量电路,完成T的扩展。
然而,对信号分频时,ΔT并未扩展。
例如对信号二分频(如图6所示),信号周期扩展了两倍,而ΔT仍然保持不变。
方法二:由于对ΔT不能直接进行扩展,所以我们采用以下方法:例如要对ΔT进行八分频扩展,用电路产生8个(T+ΔT)时间,然后再用8(T+ΔT)-8 T=8ΔT,从而实现ΔT的8分频。
4 结束语实践表明,该相位测量系统当精确到±0.1°时,被测信号频率范围1Hz~20kHz。