脉冲波形的产生与整形

触发器需要脉冲源才能正常工作,脉冲源和整形器的电路种类很多,这里介绍555定时器

555定时器

555是一种模拟电路与数字电路相结合的集成块。采用不同的外部接法可获得多种功能,双稳、单稳、多谐振荡器及施密特触发器,它能实现波形的产生或整形。

结构

  • 8脚和1脚分别为电源和地,电压为4.5~18V.
  • 三个5kΩ电阻串联组成分压器提供给两个比较器A1(同相端2/3Ucc)和A2(反相端1/3Ucc)的参比电压。
  • 6脚阈值端TH(A1反相端)和2脚触发端TR(A2同相端)外加输入模拟信号与比较器的参比电压比较,决定两个比较输出高电平还是低电平,进而确定由与非门组成的、低电平有效的RS触发器的输出状态。
  • TH信号加与反相端,其值大于同相端参比电压,比较器输出低电平作用于RS触发器,对于低电平有效的RS触发器,TH信号大于2/3Ucc是有效信号。
  • TR信号加与同相端,其值小于反相端参比电压,比较器输出低电平作用于RS触发器,对于低电平有效的RS触发器,TR信号小于1/3Ucc是有效信号。
  • 3脚输出端是RS触发器的Q端,由TTL集成的芯片可输出200mA电流。
  • 7脚是内部三极管的集电极,三极管的基极由RS触发器的Q非端控制。常用作定时电路的电容放电通路(电容通过定时电路的一个电阻、经过三极管集电极到发射极到地),称为放电端D,也可以外接集电极负载作输出用(外接集电极电阻到正电源)
  • 5脚电压控制端CO可以外加电压改变两个比较器的参比电压,不用此功能时经0.01微法电容接地,以抗干扰。
  • 4脚清零端CR非 低电平时,3脚输出端也是RS触发器Q端为0,Q非为1,三极管导通,高电平时,根据TH、TR信号工作。

用555搭建的施密特触发器结构

把555的2脚TR和6脚TH相连,由此输入模拟信号,由3脚输出端输出,5脚(比较器同相端)和7脚(三极管集电极)不用,可构成施密特触发器,用作波形整形。

工作过程

  • 输入模拟信号由0开始上升——1/3Ucc由表第二行得到 uo=1.
  • 1/3Ucc<输入信号<2/3Ucc由表第三行得uo不变, uo=1.
  • 输入信号>2/3Ucc由表第五行得uo=0。
  • 输入信号由最大值开始下降,1/3Ucc<输入信号<2/3Ucc,由表第三行得uo不变, uo=
  • 输入模拟信号<1/3Ucc由表第二行得到 uo=1.
  • 输入输出特性呈滞回特性。110011001100

用555搭建多谐振荡器

结构

  • 2脚TR触发端与6脚TH阈值端相连,接在一条由电源出发由两个电阻和一个电容串联到地组成的定时电路的电阻和电容之间。
  • 7脚放电端D接在定时电路两个电阻的中间。
  • 5脚电压控制端CO接0.01微法电容抗干扰。

工作原理:

  • 电源接通后电容未充电,电容电压为0,TH=TR=0<1/3Ucc,由555状态表第二行可知,输出高电平1,Q非输出0三极管截止,电容被充电。
  • 1/3Ucc<电容电压<2/3Ucc时,查表第三行得输出保持高电平状态保持不变。
  • 电容电压>2/3Ucc时,TH=TR>2/3Ucc,由表第五行得输出由高电平变为低电平,同时Q非输出高电平,三极管导通,电容放电,电容电压开始下降。
  • 1/3Ucc<电容电压<2/3Ucc时,由表第三行得输出状态保持不变,输出低电平
  • 电容电压<1/3Ucc时,由表第二行得输出由低电平变为高电平,三极管截止,电容再次充电,如此反复。
  • 除了刚接通电源的时刻外,电容电压的波形都是在1/3Ucc和2/3Ucc之间充放电变化,充电时间常数为(R1+R2)C,放电时间常数为R2C,电容充电时输出高电平,放电输出低电平
  • 输出电压的波形的周期T为0.7(R1+2R2)C,高电平持续时间T1为0.7(R1+R2)C,T1/T称为占空比,改变两个电阻的阻值和电容的容值可改变输出频率,电阻的改变可以改变占空比。
  • 4脚清零端加低电平实现停振,加高电平恢复震荡,可以对它进行控制实现某些功能。

实例脉宽调温电路

  • 把555定时器接成占空比可调的矩形波发生器,通过双向晶闸管实现调温。
  • 电源由0.47微法电容降压后整流滤波稳压提供。
  • 调节RP电位器抽头(改变抽头实现电容旁的电阻阻值改变,电容放电速度变化)可调节多谐振荡器输出的占空比。
  • 555输出高电平晶闸管导通,电阻负载被加热,输出低电平晶闸管关断,占空比越大温度越高。
  • 4脚清零端相当于开关,断开开关时停振,输出低电平晶闸管关断。
  • VT通断控制方式不会使电网电压波形畸变,移相调压方式使电网电压波形畸变。

用555搭建单稳态电路

常用于数字电路的信号整形或者信号延时。
单稳的特点:
电路只有一个稳定状态,另一个状态不稳定称为暂态,在外来脉冲触发下,稳态转为暂态维持一定时间自动返回稳态。维持时间的长短取决于电路参数,与触发脉冲无关。
结构

  • 5脚接电容抗干扰。
  • 电阻和电容组成外接定时元件,电路需要低电平窄脉冲触发,无信号时候输入高电平,TR=1.
  • 假设输出电平的状态来判断稳态值是1还是0,此电路输出稳态为0,三极管导通。

电路工作原理

  • 类似前面的电路,触发时刻输入低电平TR=0,稳态时TH=0,由表第二行输出由低电平变为高电平,三极管截止,电容开始充电。
  • 触发窄脉冲结束后,TR=1,1/3Ucc<电容电压<2/3Ucc时,由表第三行输出保持高电平。
  • 直到电容电压>2/3Ucc时,TH>2/3Ucc,TR=1,由表第五行输出电压由高电平转为低电平返回稳态,三极管导通放电迎接下一次触发。
  • 暂态时间为1.1RC,触发脉宽必须小于暂态时间,否则暂态时间不恒定,对于宽脉冲触发的情况在输入端增加微分电路使之变为窄脉冲。

实例洗相曝光定时器–单稳态电路应用

  • 把555接成单稳态电路,RC值由曝光时间整定。
  • 触发端2脚经10kΩ电阻接到电源,用常开按钮接地实现低电平触发,为防止按下时间过长,曝光时间不准确,串入一个0.01微法电容,微分后变成窄脉冲触发,输出暂态高电平可控制晶闸管的触发极使灯点亮。
  • 该电路可用作定时关灯的楼梯灯,多并联几个按钮可实现多地控制。

多工序循环控制电路–多级单独 、循环推动

  • R1C1、R2C2、R3C3构成各级输入端定时元件。
  • 各级单稳态电路按照工序的顺序,前级输出端经过电容耦合到后级触发端,末级输出回馈到首级触发端,实现循环。
  • 关键技术:除了首级外,其他级的单稳电路清零端4脚均装有延时电路R7C7、R8C8(延时电路使电源接通瞬间4脚延时输入高电平,仍然保持低电平清零状态,因此首端先开始工作),首级的微分电路时间常数大于其他级(充电时间慢,触发时间多??),即R4>R5。使电源接通时保证先实现第一道工序。
  • 电源接通时,由于R7C7、R8C8的延时作用,使除首级外,其他各级均清零,这时即使获得负脉冲,触发亦无效。
  • 由于首级未清零,故末级输出为零时使首级的2脚经C4获得负脉冲触发。又由于R4大,触发时间足够,使首级由0变1,开始他的暂态。
  • 首级暂态结束后,首级输出由1变0(暂态变稳态)经C5使次级触发,参数选取应保证R7C7<R1C1(R7C7是清零端的延时电路,清零端延时电路时间常数小于触发端延时电路,清零端才能优先于触发端置1,使电路根据TH、TR信号工作),否则,次级清零状态而触发无效,逐级顺序推动,末级再推动首级形成循环。
  • 各级定时单独设定,切断电源可停止循环。再接通电源时又从首级开始工作。

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