施密特触发器有几个稳态?施密特触发器电路图
施密特触发器有几个稳态?施密特触发器电路图
施密特触发器有几个稳态输出。这些稳态输出可以通过电阻器r7和r8进行调节。在这种情况下,电阻器r7和r8的电阻值分别为0.5和0.7欧姆。由于电感l3和l4的电阻值相同,因此它们之间的电阻值可以用来控制开关sw1和sw2的导通和截止。这样,在开关sw1和sw2导通的同同时,它们的另一端也同时导通,从而实现了电流的平滑过渡。
一:施密特触发器有几个稳态
施密特触发器有两个稳定状态,单稳态触发器只有一个稳定状态,一个暂稳态。多谐振荡器没有稳态,只有两个暂稳态。
施密特触发器采用电位触发方式,其状态由输入信号电位维持;对于负向递减和正向递增两种不同变化方向的输入信号,施密特触发器有不同的阈值电压。
在外加脉冲的作用下,单稳态触发器可以从一个稳定状态翻转到一个暂稳态。由于电路中RC延时环节的作用,该暂态维持一段时间又回到原来的稳态,暂稳态维持的时间取决于RC的参数值。
扩展资料
施密特触发器可作为波形整形电路,能将模拟信号波形整形为数字电路能够处理的方波波形,而且由于施密特触发器具有滞回特性,所以可用于抗干扰,其应用包括在开回路配置中用于抗扰,以及在闭回路正回授/负回授配置中用于实现多谐振荡器。
利用单稳态触发器能产生一定宽度的脉冲这一特性,可以将过窄或过宽的输入脉冲整形成固定宽度的脉冲输出。
多谐振荡器,利用深度正反馈,通过阻容耦合使两个电子器件交替导通与截止,从而自激产生方波输出的振荡器。常用作方波发生器。在工作时,电路的状态在这两个暂稳态之间自动地交替变换,由此产生矩形波脉冲信号,常用作脉冲信号源及时序电路中的时钟信号。
参考资料
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施密特触发器有两个稳态;单稳态触发器只有一个稳态;多谐振荡器有0个稳态。
当输入电压高于正向阈值电压时输出为低;当输入电压低于负向阈值电压时输出为高,当输入在正负向阈值电压之间时输出不变,这是标准施密特触发器的特点。
在外加脉冲作用下,一个稳定状态翻转到一个暂稳态,由于电路中RC延时环节的作用,该暂态维持一段时间又回到原来的稳态,这是单稳态触发器的特点。
一种能产生矩形波的自激振荡器,在工作时,电路的状态在这两个暂稳态之间自动地交替变换,由此产生矩形波脉冲信号,这是多谐振荡器的特点。
扩展资料
施密特触发器的应用:
1) 波形变换:
可将三角波、正弦波、周期性波等变成矩形波。
2)脉冲波的整形:
数字系统中,矩形脉冲在传输中经常发生波形畸变,出现上升沿和下降沿不理想的情况,可用施密特触发器整形后,获得较理想的矩形脉冲。
3) 脉冲鉴幅:
幅度不同、不规则的脉冲信号施加到施密特触发器的输入端时,能选择幅度大于预设值的脉冲信号进行输出。
4)构成多谐振荡器:
幅值不同的信号在通过加上一个合适电容的施密特触发器后会产生矩形脉冲,矩形波脉冲信号,常用作脉冲信号源及时序电路中的时钟信号。
参考资料
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二:施密特触发器主要用途
施密特触发器/单稳态触发器等等触发器根据他们的功能具有值位作用,就是在输入端R,S上面给定一个特定的0或者1,在输出端Q上面得到1或者0。用于计算机芯片的置位、复位电路。
多谐振荡器是没有稳定状态的输出,一旦给电就会在输出端得到不停变换的0和1,变换的频率决定于电阻电容的参数。用于直流电变成交流电的使用场合。
三:施密特触发器工作原理
555芯片现在还在广泛使用
写了个原理的介绍
使用Multisim10仿真
555定时器是一个模拟与数字混合型的多用途集成芯片,利用它可以构成施密特触发器、单稳态触发器和多谐振荡器。555定时器使用灵活、方便,因而得到广泛引用。
具体的内部电路图如下图所示:
具体的内部结构介绍:
555触发器测试电路,使用Multisim10连接电路,虽然Multisim10提供了555芯片,
自己连接电路,在内部加入测试灯,可以观测到电路内部的工作原理。具体连接图如下:
工作原理分析:
参考书籍:《Multisim10基础与应用》中国水利水电出版社
四:施密特触发器电路图
明显BD为正确选项。B:当温度升高RT电阻减小,这样通过R1电流增大,R1上的电压变大,A点电势升高,到一定值Y端变为低电压,这是蜂鸣器两端形成电压差,就会有电流,发出声音。
D:当R1电阻增大,通过R1和RT的电流减小,那么在RT上的压降将会减小,这样R1上分到的电压依然变大,A点电势增大,到一定值Y端变为低电压,这是蜂鸣器两端形成电压差,就会有电流,发出声音。
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