TTL与非门构成的单稳态触发器
发布时间:2012/12/1 20:03:03 访问次数:2042
采用TTL与非门也可以构成单稳态触EP2S30F672C5N发器电路,这种电路按照耦合方式有两种:微分型单稳态触发器电路和积分型单稳态触发器电路。
微分型单稳态触发器电路
图6-113所示是采用TTL与非门构成的微分型单稳态触发器电路。电路中,逻辑门A是有两个输入端的与非门电路,逻辑门B是非门电路。U是输入触发信号,为低电平触发。Uol和U02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电路。
图6-113采用TTL与非门构成的微分型单稳态触发器电路
对这一电路的工作原理可分成下列几种情况。
(1)电路稳态分析。静态时,由于没有输入信号,M为高电平,这一高电平加到与非门A的一个输入端。在静态时,由于电容Cl的隔直作用,非门B的输入端为低电平,这样非门B输出高电平,即U02为高电平。
U02高电平加到与非门A的另一个输入端,这样与非门A的两个输入端都是高电平,所以Uol输出低电平。在电路没有有效触发信号输入时,电路保持Uol为低电平、U02为高电平这一稳态。
(2)电路受触发而翻转到暂稳态分析。当翰入信号Ui出现负脉冲时,由于Ui从高电平变为低电平,使与非门A从低电平变为高电平,即Uol从低电平突变成高电平,这一高电平经电容Cl加到非门B的输入端(电容Cl对Uol从低电平突变到高电平呈通路状态,因为电容两端的电压不能突变),使非门B输出端从低电平变成高电平,即此时U02为低电平。
这种Uol为高电平、砜:为低电平的状态是暂时的,称为暂稳态。
(3)从暂稳态自动返回到稳态分析。在Uol输出高电平期间,输出电压Uo,通过电阻Ri对电容Cl充电,其充电回路是地端,如图6-114所示。
随着上述回路中电容Cl充电的进行,在电容C1上充到的电压愈来愈大,C1上的充电电压极性为左正右负。随着这一充电的进行,非门B输入端的电压愈来愈低,当低到一定程度时,非门B输入端为低电平,其输出端就是高电平,即U02从低电平自动返回到高电平状态。
由于U02已是高电平,同时负脉冲触发信号已消失,输入信号“已为高电平,这样与非门A两个输入端都是高电平,所以Uol输出高电平。这样,电路进入稳态,完成由于输入脉冲触发电路所产生的一个周期翻转。
从上述电路分析可知,这种微介型单稳态电路与前面分立元器件构成的单稳态电路工作特性一样。
采用TTL与非门也可以构成单稳态触EP2S30F672C5N发器电路,这种电路按照耦合方式有两种:微分型单稳态触发器电路和积分型单稳态触发器电路。
微分型单稳态触发器电路
图6-113所示是采用TTL与非门构成的微分型单稳态触发器电路。电路中,逻辑门A是有两个输入端的与非门电路,逻辑门B是非门电路。U是输入触发信号,为低电平触发。Uol和U02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电路。
图6-113采用TTL与非门构成的微分型单稳态触发器电路
对这一电路的工作原理可分成下列几种情况。
(1)电路稳态分析。静态时,由于没有输入信号,M为高电平,这一高电平加到与非门A的一个输入端。在静态时,由于电容Cl的隔直作用,非门B的输入端为低电平,这样非门B输出高电平,即U02为高电平。
U02高电平加到与非门A的另一个输入端,这样与非门A的两个输入端都是高电平,所以Uol输出低电平。在电路没有有效触发信号输入时,电路保持Uol为低电平、U02为高电平这一稳态。
(2)电路受触发而翻转到暂稳态分析。当翰入信号Ui出现负脉冲时,由于Ui从高电平变为低电平,使与非门A从低电平变为高电平,即Uol从低电平突变成高电平,这一高电平经电容Cl加到非门B的输入端(电容Cl对Uol从低电平突变到高电平呈通路状态,因为电容两端的电压不能突变),使非门B输出端从低电平变成高电平,即此时U02为低电平。
这种Uol为高电平、砜:为低电平的状态是暂时的,称为暂稳态。
(3)从暂稳态自动返回到稳态分析。在Uol输出高电平期间,输出电压Uo,通过电阻Ri对电容Cl充电,其充电回路是地端,如图6-114所示。
随着上述回路中电容Cl充电的进行,在电容C1上充到的电压愈来愈大,C1上的充电电压极性为左正右负。随着这一充电的进行,非门B输入端的电压愈来愈低,当低到一定程度时,非门B输入端为低电平,其输出端就是高电平,即U02从低电平自动返回到高电平状态。
由于U02已是高电平,同时负脉冲触发信号已消失,输入信号“已为高电平,这样与非门A两个输入端都是高电平,所以Uol输出高电平。这样,电路进入稳态,完成由于输入脉冲触发电路所产生的一个周期翻转。
从上述电路分析可知,这种微介型单稳态电路与前面分立元器件构成的单稳态电路工作特性一样。
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