東模擬開關(guān)型史密特觸發(fā)器
發(fā)布時間:2007/9/8 0:00:00 訪問次數(shù):591
引言
史密特觸發(fā)器通常由比較器加正反饋電阻構(gòu)成,或是制作成專門的集成電路,主要用于信號波形的整形和電壓電平的監(jiān)視,是應(yīng)用極為廣泛的基本電路。模擬開關(guān)也是數(shù)字電路的重要組成部分,它主要用作電子開關(guān),但采用不同的接線方式,劃是和其它器件作不同組合,都可以實現(xiàn)不同的功能。下面就介紹用它實現(xiàn)史密特觸發(fā)器功能的電路。
基本的模擬開關(guān)型史密特觸發(fā)器
基本的模擬開關(guān)型史密特觸發(fā)器如圖1所示,它主要由模擬開關(guān)G1和電阻器R1、R2等組成。模擬開關(guān)G1是一個單刀雙置開關(guān),其0輸入端接地,1輸入端接電源電壓E,輸出端Q經(jīng)電阻器R2反饋到控制端C,輸入信號U2經(jīng)電阻器R1也輸入到控制端C。
通常G1門的導(dǎo)通電阻及Ron為數(shù)歐姆~數(shù)百歐姆,控制轉(zhuǎn)換閾值電壓UT為數(shù)伏,這兩個參數(shù)取決于所選用的產(chǎn)品型號和工作電源電壓E。為使電路工作正常,要選擇R1+R2>>Ron,而且要[R1/(R1+R2)]E<UT。
當輸入信號UI=0或上升到閾值電壓UIH之前,控制電壓UC<UT,G1門輸出端Q接通0輸入端,使UQ=0。當UI上升到UIH時,
公式
UC=[R1/(R1+R2)]UIH=UTLL (1)
G1門發(fā)生開關(guān)轉(zhuǎn)換,輸出端Q接通1輸入端,使UQ=E,由于正反饋作用,Uc跳變到Uc=[R1/(R1+R2)]×UIH+[R1/(R1+R2)]E。UI繼續(xù)上升,雖然UC也繼續(xù)上升,但UQ=E不變。當UI轉(zhuǎn)為上降,直到下降到UIL之前,UQ=E都基本不變。一旦UI=UIL,此時
公式
Uc=[R2/(R1+R2)UIL+[R1/(R1+R2)]E=UTLL (2)
G1門又發(fā)生相反的開關(guān)轉(zhuǎn)換,輸出端Q再接通0輸出端,使UQ=0,UC又跳變到[R1/(R1+R2)UIL]。UI繼續(xù)下降,UQ=0基本不變。
由(1)和(2)式可以得到輸入信號UI使電路上下轉(zhuǎn)換的閾值電壓,
公式
UIH=(1+R1/R2)UTLL (3)
公式
UIL=(1+R1/R2)UT-(R1/R2)ELL (4)
帶偏置控制電路的模擬開關(guān)型史密特觸發(fā)器
從(3)和(4)式不難看出,由于G1門控制電壓閾值UT的存在,圖1電路只適用于輸入信號U1較大的場合。針對這種情況,圖2示出了改進電路。電源電壓E通過電阻器R3也加在控制端C,給模擬開關(guān)G1提供了偏置控制電壓。為使電路工作正常,仍需R1>>Ron,R2>>Ron,R3>>Ron,并且
[(R1R2+R1R3)/(R1R2+R1R3+R2R3)]E<UT。此時輸入信號UI使電路發(fā)生轉(zhuǎn)換的閾值電壓為:
公式
UIH=(1+R1/R2)UT-R1/R3(E-UT)LL (5)
公式
UIL=(1+R1/R2)UT-R1/R2(E-UT)-R1/R2ELL (6)
從(5)和(6)式中可以看出,改變R3的阻值,就會改變圖2電路輸入信號UI的閾值UIH和UIL。
閾值電壓可單獨調(diào)整的模擬開關(guān)型史密特觸發(fā)器
從(3)、(4)、(5)、(6)式中可以看出,圖1和圖2電路中調(diào)整哪一只電阻器都會同時影響到輸入信號閾值UIN和UIL,有時這給應(yīng)用帶來不便。圖3示出了閾值UIH和UIL可以單獨調(diào)整的模擬開關(guān)型史密特觸發(fā)器電路。相對于圖2電路,圖3電路增加了一個單刀雙置模擬開關(guān)G2.G2的控制端接到G1的輸出端,輸出端Q2接到G1的控制端,0和1輸入端分別經(jīng)電阻器R2和R3接電源電壓E。為了使電路工作正常,要選擇R1+R2>>Ron,R1+R3>>Ron,R3>R2,R1/(R1+R2)E<UT。
隨著輸入電壓信號UI的上升和下降變化,在UI=UIH和UI=UL
引言
史密特觸發(fā)器通常由比較器加正反饋電阻構(gòu)成,或是制作成專門的集成電路,主要用于信號波形的整形和電壓電平的監(jiān)視,是應(yīng)用極為廣泛的基本電路。模擬開關(guān)也是數(shù)字電路的重要組成部分,它主要用作電子開關(guān),但采用不同的接線方式,劃是和其它器件作不同組合,都可以實現(xiàn)不同的功能。下面就介紹用它實現(xiàn)史密特觸發(fā)器功能的電路。
基本的模擬開關(guān)型史密特觸發(fā)器
基本的模擬開關(guān)型史密特觸發(fā)器如圖1所示,它主要由模擬開關(guān)G1和電阻器R1、R2等組成。模擬開關(guān)G1是一個單刀雙置開關(guān),其0輸入端接地,1輸入端接電源電壓E,輸出端Q經(jīng)電阻器R2反饋到控制端C,輸入信號U2經(jīng)電阻器R1也輸入到控制端C。
通常G1門的導(dǎo)通電阻及Ron為數(shù)歐姆~數(shù)百歐姆,控制轉(zhuǎn)換閾值電壓UT為數(shù)伏,這兩個參數(shù)取決于所選用的產(chǎn)品型號和工作電源電壓E。為使電路工作正常,要選擇R1+R2>>Ron,而且要[R1/(R1+R2)]E<UT。
當輸入信號UI=0或上升到閾值電壓UIH之前,控制電壓UC<UT,G1門輸出端Q接通0輸入端,使UQ=0。當UI上升到UIH時,
公式
UC=[R1/(R1+R2)]UIH=UTLL (1)
G1門發(fā)生開關(guān)轉(zhuǎn)換,輸出端Q接通1輸入端,使UQ=E,由于正反饋作用,Uc跳變到Uc=[R1/(R1+R2)]×UIH+[R1/(R1+R2)]E。UI繼續(xù)上升,雖然UC也繼續(xù)上升,但UQ=E不變。當UI轉(zhuǎn)為上降,直到下降到UIL之前,UQ=E都基本不變。一旦UI=UIL,此時
公式
Uc=[R2/(R1+R2)UIL+[R1/(R1+R2)]E=UTLL (2)
G1門又發(fā)生相反的開關(guān)轉(zhuǎn)換,輸出端Q再接通0輸出端,使UQ=0,UC又跳變到[R1/(R1+R2)UIL]。UI繼續(xù)下降,UQ=0基本不變。
由(1)和(2)式可以得到輸入信號UI使電路上下轉(zhuǎn)換的閾值電壓,
公式
UIH=(1+R1/R2)UTLL (3)
公式
UIL=(1+R1/R2)UT-(R1/R2)ELL (4)
帶偏置控制電路的模擬開關(guān)型史密特觸發(fā)器
從(3)和(4)式不難看出,由于G1門控制電壓閾值UT的存在,圖1電路只適用于輸入信號U1較大的場合。針對這種情況,圖2示出了改進電路。電源電壓E通過電阻器R3也加在控制端C,給模擬開關(guān)G1提供了偏置控制電壓。為使電路工作正常,仍需R1>>Ron,R2>>Ron,R3>>Ron,并且
[(R1R2+R1R3)/(R1R2+R1R3+R2R3)]E<UT。此時輸入信號UI使電路發(fā)生轉(zhuǎn)換的閾值電壓為:
公式
UIH=(1+R1/R2)UT-R1/R3(E-UT)LL (5)
公式
UIL=(1+R1/R2)UT-R1/R2(E-UT)-R1/R2ELL (6)
從(5)和(6)式中可以看出,改變R3的阻值,就會改變圖2電路輸入信號UI的閾值UIH和UIL。
閾值電壓可單獨調(diào)整的模擬開關(guān)型史密特觸發(fā)器
從(3)、(4)、(5)、(6)式中可以看出,圖1和圖2電路中調(diào)整哪一只電阻器都會同時影響到輸入信號閾值UIN和UIL,有時這給應(yīng)用帶來不便。圖3示出了閾值UIH和UIL可以單獨調(diào)整的模擬開關(guān)型史密特觸發(fā)器電路。相對于圖2電路,圖3電路增加了一個單刀雙置模擬開關(guān)G2.G2的控制端接到G1的輸出端,輸出端Q2接到G1的控制端,0和1輸入端分別經(jīng)電阻器R2和R3接電源電壓E。為了使電路工作正常,要選擇R1+R2>>Ron,R1+R3>>Ron,R3>R2,R1/(R1+R2)E<UT。
隨著輸入電壓信號UI的上升和下降變化,在UI=UIH和UI=UL
熱門點擊
- CBFET運放AD843及其在阻抗匹配電路中
- 同步數(shù)字體制(SDH)數(shù)字交叉連接(SDXC
- FLEX 10K系列EAD的應(yīng)用
- 利用FPGA技術(shù)實現(xiàn)數(shù)字通信中的交織器和解交
- 東模擬開關(guān)型史密特觸發(fā)器
- 用PLC實現(xiàn)的蜂窩移動通信網(wǎng)基站參數(shù)采集系統(tǒng)
- 比較器的合理選擇與應(yīng)用
- OP07換代產(chǎn)品——OP77運算放大器
- 不斷減小電信OEM的電路板尺寸
推薦技術(shù)資料
- 泰克新發(fā)布的DSA830
- 泰克新發(fā)布的DSA8300在一臺儀器中同時實現(xiàn)時域和頻域分析,DS... [詳細]
- PWM輸入功率驅(qū)動器工作原理
- 隔離式 DC/DC 變換器和模
- 解讀集成4 個高效降壓 DC/
- 數(shù)字隔離功能全集成 DC/DC
- 集成低噪聲電流輸入模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC)應(yīng)用
- 128 通道20 位電流數(shù)字轉(zhuǎn)換器應(yīng)用探究
- 多媒體協(xié)處理器SM501在嵌入式系統(tǒng)中的應(yīng)用
- 基于IEEE802.11b的EPA溫度變送器
- QUICCEngine新引擎推動IP網(wǎng)絡(luò)革新
- SoC面世八年后的產(chǎn)業(yè)機遇
- MPC8xx系列處理器的嵌入式系統(tǒng)電源設(shè)計
- dsPIC及其在交流變頻調(diào)速中的應(yīng)用研究