TTL與非門(mén)構(gòu)成的單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器
發(fā)布時(shí)間:2012/12/1 20:03:03 訪問(wèn)次數(shù):2062
采用TTL與非門(mén)也可以構(gòu)成單穩(wěn)態(tài)觸EP2S30F672C5N發(fā)器電路,這種電路按照耦合方式有兩種:微分型單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器電路和積分型單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器電路。
微分型單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器電路
圖6-113所示是采用TTL與非門(mén)構(gòu)成的微分型單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器電路。電路中,邏輯門(mén)A是有兩個(gè)輸入端的與非門(mén)電路,邏輯門(mén)B是非門(mén)電路。U是輸入觸發(fā)信號(hào),為低電平觸發(fā)。Uol和U02是輸出信號(hào)。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(wěn)態(tài)觸發(fā)器電路。
圖6-113采用TTL與非門(mén)構(gòu)成的微分型單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器電路
對(duì)這一電路的工作原理可分成下列幾種情況。
(1)電路穩(wěn)態(tài)分析。靜態(tài)時(shí),由于沒(méi)有輸入信號(hào),M為高電平,這一高電平加到與非門(mén)A的一個(gè)輸入端。在靜態(tài)時(shí),由于電容Cl的隔直作用,非門(mén)B的輸入端為低電平,這樣非門(mén)B輸出高電平,即U02為高電平。
U02高電平加到與非門(mén)A的另一個(gè)輸入端,這樣與非門(mén)A的兩個(gè)輸入端都是高電平,所以Uol輸出低電平。在電路沒(méi)有有效觸發(fā)信號(hào)輸入時(shí),電路保持Uol為低電平、U02為高電平這一穩(wěn)態(tài)。
(2)電路受觸發(fā)而翻轉(zhuǎn)到暫穩(wěn)態(tài)分析。當(dāng)翰入信號(hào)Ui出現(xiàn)負(fù)脈沖時(shí),由于Ui從高電平變?yōu)榈碗娖,使與非門(mén)A從低電平變?yōu)楦唠娖,即Uol從低電平突變成高電平,這一高電平經(jīng)電容Cl加到非門(mén)B的輸入端(電容Cl對(duì)Uol從低電平突變到高電平呈通路狀態(tài),因?yàn)殡娙輧啥说碾妷翰荒芡蛔儯,使非門(mén)B輸出端從低電平變成高電平,即此時(shí)U02為低電平。
這種Uol為高電平、砜:為低電平的狀態(tài)是暫時(shí)的,稱為暫穩(wěn)態(tài)。
(3)從暫穩(wěn)態(tài)自動(dòng)返回到穩(wěn)態(tài)分析。在Uol輸出高電平期間,輸出電壓Uo,通過(guò)電阻Ri對(duì)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(jìn)行,在電容C1上充到的電壓愈來(lái)愈大,C1上的充電電壓極性為左正右負(fù)。隨著這一充電的進(jìn)行,非門(mén)B輸入端的電壓愈來(lái)愈低,當(dāng)?shù)偷揭欢ǔ潭葧r(shí),非門(mén)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(dòng)返回到高電平狀態(tài)。
由于U02已是高電平,同時(shí)負(fù)脈沖觸發(fā)信號(hào)已消失,輸入信號(hào)“已為高電平,這樣與非門(mén)A兩個(gè)輸入端都是高電平,所以Uol輸出高電平。這樣,電路進(jìn)入穩(wěn)態(tài),完成由于輸入脈沖觸發(fā)電路所產(chǎn)生的一個(gè)周期翻轉(zhuǎn)。
從上述電路分析可知,這種微介型單穩(wěn)態(tài)電路與前面分立元器件構(gòu)成的單穩(wěn)態(tài)電路工作特性一樣。
采用TTL與非門(mén)也可以構(gòu)成單穩(wěn)態(tài)觸EP2S30F672C5N發(fā)器電路,這種電路按照耦合方式有兩種:微分型單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器電路和積分型單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器電路。
微分型單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器電路
圖6-113所示是采用TTL與非門(mén)構(gòu)成的微分型單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器電路。電路中,邏輯門(mén)A是有兩個(gè)輸入端的與非門(mén)電路,邏輯門(mén)B是非門(mén)電路。U是輸入觸發(fā)信號(hào),為低電平觸發(fā)。Uol和U02是輸出信號(hào)。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(wěn)態(tài)觸發(fā)器電路。
圖6-113采用TTL與非門(mén)構(gòu)成的微分型單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器電路
對(duì)這一電路的工作原理可分成下列幾種情況。
(1)電路穩(wěn)態(tài)分析。靜態(tài)時(shí),由于沒(méi)有輸入信號(hào),M為高電平,這一高電平加到與非門(mén)A的一個(gè)輸入端。在靜態(tài)時(shí),由于電容Cl的隔直作用,非門(mén)B的輸入端為低電平,這樣非門(mén)B輸出高電平,即U02為高電平。
U02高電平加到與非門(mén)A的另一個(gè)輸入端,這樣與非門(mén)A的兩個(gè)輸入端都是高電平,所以Uol輸出低電平。在電路沒(méi)有有效觸發(fā)信號(hào)輸入時(shí),電路保持Uol為低電平、U02為高電平這一穩(wěn)態(tài)。
(2)電路受觸發(fā)而翻轉(zhuǎn)到暫穩(wěn)態(tài)分析。當(dāng)翰入信號(hào)Ui出現(xiàn)負(fù)脈沖時(shí),由于Ui從高電平變?yōu)榈碗娖剑古c非門(mén)A從低電平變?yōu)楦唠娖,即Uol從低電平突變成高電平,這一高電平經(jīng)電容Cl加到非門(mén)B的輸入端(電容Cl對(duì)Uol從低電平突變到高電平呈通路狀態(tài),因?yàn)殡娙輧啥说碾妷翰荒芡蛔儯,使非門(mén)B輸出端從低電平變成高電平,即此時(shí)U02為低電平。
這種Uol為高電平、砜:為低電平的狀態(tài)是暫時(shí)的,稱為暫穩(wěn)態(tài)。
(3)從暫穩(wěn)態(tài)自動(dòng)返回到穩(wěn)態(tài)分析。在Uol輸出高電平期間,輸出電壓Uo,通過(guò)電阻Ri對(duì)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(jìn)行,在電容C1上充到的電壓愈來(lái)愈大,C1上的充電電壓極性為左正右負(fù)。隨著這一充電的進(jìn)行,非門(mén)B輸入端的電壓愈來(lái)愈低,當(dāng)?shù)偷揭欢ǔ潭葧r(shí),非門(mén)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(dòng)返回到高電平狀態(tài)。
由于U02已是高電平,同時(shí)負(fù)脈沖觸發(fā)信號(hào)已消失,輸入信號(hào)“已為高電平,這樣與非門(mén)A兩個(gè)輸入端都是高電平,所以Uol輸出高電平。這樣,電路進(jìn)入穩(wěn)態(tài),完成由于輸入脈沖觸發(fā)電路所產(chǎn)生的一個(gè)周期翻轉(zhuǎn)。
從上述電路分析可知,這種微介型單穩(wěn)態(tài)電路與前面分立元器件構(gòu)成的單穩(wěn)態(tài)電路工作特性一樣。
上一篇:基極觸發(fā)電路
熱門(mén)點(diǎn)擊
- 空紙盆音箱
- 集成運(yùn)放構(gòu)成的移相振蕩器
- 積分型單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器電路
- 電流負(fù)反饋電路
- L2、C2串聯(lián)諧振電路的阻抗特性曲線
- TTL與非門(mén)構(gòu)成的單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器
- 種變異的二分頻揚(yáng)聲器電路
- 雙功放純音樂(lè)發(fā)燒級(jí)系統(tǒng)
- 反相分取信號(hào)方法擴(kuò)展電路
- 串聯(lián)反饋以電壓形式輸入到放大器中
推薦技術(shù)資料
- 硬盤(pán)式MP3播放器終級(jí)改
- 一次偶然的機(jī)會(huì)我結(jié)識(shí)了NE0 2511,那是一個(gè)遠(yuǎn)方的... [詳細(xì)]
- CV/CC InnoSwitch3-AQ 開(kāi)
- URF1DxxM-60WR3系
- 1-6W URA24xxN-x
- 閉環(huán)磁通門(mén)信號(hào)調(diào)節(jié)芯片NSDRV401
- SK-RiSC-SOM-H27X-V1.1應(yīng)
- RISC技術(shù)8位微控制器參數(shù)設(shè)
- 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(dòng)IP網(wǎng)絡(luò)革新
- SoC面世八年后的產(chǎn)業(yè)機(jī)遇
- MPC8xx系列處理器的嵌入式系統(tǒng)電源設(shè)計(jì)
- dsPIC及其在交流變頻調(diào)速中的應(yīng)用研究