MIC5270YM5 工作波形延时电路工作波形
发布时间:2020/1/11 21:52:17 访问次数:2133
MIC5270YM5可重复触发单稳态电路工作波形在t<J1期间,没有触发信号输入(m=1,m~=o),电路工作在如下稳定状态t04一定是高电平,G6、G7的基本G门的输出为高电平。由于的输出为对Ccxt充电,达到稳态时Vc=J1时刻rR~端加入正门组成的基本sR锁存器的输出v。4转换为低电平,Gl。门的阈值电压%m3时,Q=此后,vc进一步下降,当vc降至G9门的阈值电压%H9时(hm3>um),G9门输出低电平,此电平经G7、G门使t04为高电平。于是,TN截止,电容Cext又重新开始充电,vc上升至um3时,电路自动返回到Q=0,u=1的稳态。电路输出脉冲宽度Jw等于vc从um3,脉冲波形的变换与产生.
下面以图8.1.9中的工作情况为例,说明电路的工作原理。单稳放电降至%Ⅱ9的时间与vc再从‰n9充电至%m3时间之和。在J3时刻,电路再一次被触发,与上述分析相同,电路进入暂态,Cext放电,当vc降至G9门的阈值电压%H9时,电容Ccxt又重新开始充电,当Ccxt还没有充电到m3,电路在t4时刻被再次触使v04转换为低电平,Gl。门输出高出转换为低电平,v04为是TNCcxt又重新开始充电,vc上升至m3时,电路才返回单稳态触器的定时在图8.1.10所示原理电路中,只有在单稳态触发器输出脉冲的Jw时间内,vA信号才有可能通过与门。单稳态触发器的RC取值不同,与门的开启时间不同,通过与门的脉冲个数也就随之改变。单稳态触发器作为定时电路的应用(a)逻辑图 (b)波形图,延时单稳态触发器.
单稳态触发器的另一用途是实现脉冲的延时。用两片74121组成的脉冲的延时电路和工作波形分别如图8.1.11(a)、(b)所示。从波形图可以看出,v。脉冲的上升沿相对输人信号v的上升沿延迟了Ew1时间。
74121组成的延时电路及工作波形延时电路工作波形,噪声电路及工作波形分别如图8,1,12(a)、(b)所示。有用的信号一般都有一定的脉冲宽度,而噪声多表现为尖脉冲形式。合理地选择R、C的值,使单稳电路的输出脉宽大于噪声宽度小于信号的脉宽,即可消除噪声,脉冲波形的变换与产生.
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MIC5270YM5可重复触发单稳态电路工作波形在t<J1期间,没有触发信号输入(m=1,m~=o),电路工作在如下稳定状态t04一定是高电平,G6、G7的基本G门的输出为高电平。由于的输出为对Ccxt充电,达到稳态时Vc=J1时刻rR~端加入正门组成的基本sR锁存器的输出v。4转换为低电平,Gl。门的阈值电压%m3时,Q=此后,vc进一步下降,当vc降至G9门的阈值电压%H9时(hm3>um),G9门输出低电平,此电平经G7、G门使t04为高电平。于是,TN截止,电容Cext又重新开始充电,vc上升至um3时,电路自动返回到Q=0,u=1的稳态。电路输出脉冲宽度Jw等于vc从um3,脉冲波形的变换与产生.
下面以图8.1.9中的工作情况为例,说明电路的工作原理。单稳放电降至%Ⅱ9的时间与vc再从‰n9充电至%m3时间之和。在J3时刻,电路再一次被触发,与上述分析相同,电路进入暂态,Cext放电,当vc降至G9门的阈值电压%H9时,电容Ccxt又重新开始充电,当Ccxt还没有充电到m3,电路在t4时刻被再次触使v04转换为低电平,Gl。门输出高出转换为低电平,v04为是TNCcxt又重新开始充电,vc上升至m3时,电路才返回单稳态触器的定时在图8.1.10所示原理电路中,只有在单稳态触发器输出脉冲的Jw时间内,vA信号才有可能通过与门。单稳态触发器的RC取值不同,与门的开启时间不同,通过与门的脉冲个数也就随之改变。单稳态触发器作为定时电路的应用(a)逻辑图 (b)波形图,延时单稳态触发器.
单稳态触发器的另一用途是实现脉冲的延时。用两片74121组成的脉冲的延时电路和工作波形分别如图8.1.11(a)、(b)所示。从波形图可以看出,v。脉冲的上升沿相对输人信号v的上升沿延迟了Ew1时间。
74121组成的延时电路及工作波形延时电路工作波形,噪声电路及工作波形分别如图8,1,12(a)、(b)所示。有用的信号一般都有一定的脉冲宽度,而噪声多表现为尖脉冲形式。合理地选择R、C的值,使单稳电路的输出脉宽大于噪声宽度小于信号的脉宽,即可消除噪声,脉冲波形的变换与产生.
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