A. 单稳态触发器的电路组成
如图6-7所示,其中R、C为单稳态触发器的定时元件,它们的连接点Vc与定时器的阈值输专入端(6脚)及输出端属Vo'(7脚)相连。单稳态触发器输出脉冲宽度tpo=1.1RC。
Ri、Ci构成输入回路的微分环节,用以使输入信号Vi的负脉冲宽度tpi限制在允许的范围内,一般tpi>5RiCi,通过微分环节,可使Vi'的尖脉冲宽度小于单稳态触发器的输出脉冲宽度tpo。若输入信号的负脉冲宽度tpi本来就小于tpo,则微分环节可省略。
定时器复位输入端(4脚)接高电平,控制输入端Vm通过0.01uF接地,定时器输出端Vo(3脚)作为单稳态触发器的单稳信号输出端。
B. 单稳态触发电路工作原理及作用
1.单稳态触发器只有一个稳定状态,一个暂稳态。 .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。 3.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。
电路组成
如图6-7所示,其中R、C为单稳态触发器的定时元件,它们的连接点Vc与定时器的阀值输入端(6脚)及输出端Vo'(7脚)相连。单稳态触发器输出脉冲宽度tpo=1.1RC。 Ri、Ci构成输入回路的微分环节,用以使输入信号Vi的负脉冲宽度tpi限制在允许的范围内,一般tpi>5RiCi,通过微分环节,可使Vi'的尖脉冲宽度小于单稳态触发器的输出脉冲宽度tpo。若输入信号的负脉冲宽度tpi本来就小于tpo,则微分环节可省略。 定时器复位输入端(4脚)接高电平,控制输入端Vm通过0.01uF接地,定时器输出端Vo(3脚)作为单稳态触发器的单稳信号输出端。
编辑本段工作原理
当输入Vi保持高电平时,Ci相当于断开。输入Vi'由于Ri的存在而为高电平Vcc。此时,①若定时器原始状态为0,则集电极输出(7脚)导通接地,使电容C放电、Vc=0,即输入6脚的信号低于2/3Vcc,此时定时器维持0不变。 ②若定时器原始状态为1,则集电极输出(7脚)对地断开,Vcc经R向C充电,使Vc电位升高,待Vc值高于2/3Vcc时,定时器翻转为0态。 结论:单稳态触发器正常工作时,若未加输入负脉冲,即Vi保持高电平,则单稳态触发器的输出Vo一定是低电平。 单稳态触发器的工作过程分为下面三个阶段来分析,图6-8为其工作波形图:
①触发翻转阶段: 输入负脉冲Vi到来时,下降沿经RiCi微分环节在Vi'端产生下跳负向尖脉冲,其值低于负向阀值(1/3Vcc)。由于稳态时Vc低于正向阀值(2/3Vcc),固定时器翻转为1,输出Vo为高电平,集电极输出对地断开,此时单稳态触发器进入暂稳状态。 ②暂态维持阶段: 由于集电极开路输出端(7脚)对地断开,Vcc通过R向C充电,Vc按指数规律上升并趋向于Vcc。从暂稳态开始到Vc值到达正向阀值(2/3Vcc)之前的这段时间就是暂态维持时间tpo 。 ③返回恢复阶段: 当C充电使Vc值高于正向阀值(2/3Vcc)时,由于Vi'端负向尖脉冲已消失 ,Vi'值高于负向阀值(1/3Vcc),定时器翻转为0,输出低电平,集电极输出端(7脚)对地导通,暂态阶段结束。C通过7脚放电,使Vc值低于正向阀值(2/3Vcc),使单稳态触发器恢复稳态。
编辑本段单稳态触发器应用举例
利用单稳态触发器的特性可以实现脉冲整形,脉冲定时等功能。 1.脉冲整形 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。 如图6-9所示的不规则输入波形,经单稳态触发器处理后,便可得到固定宽度、固定幅度,且上升、下降沿陡峭的规整矩形波输出。
2.脉冲定时: 若将单稳态触发器的输出Vo接至与门的一个输入脚,与门的另一个输入脚输入高频脉冲序列Vf。单稳态触发器在输入负向窄脉冲到来时开始翻转,与门开启,允许高频脉冲序列通过与门从其输出端VAND输出。经过tpo定时时间后,单稳态触发器恢复稳态,与门关闭,禁止高频脉冲序列输出。由此实现了高频脉冲序列的定时选通功能。
C. 单向触发电路就是单结晶体管触发电路吗
单向触发电路肯定不是单结晶体管触发电路。
单结晶体管触发电路是利用单结晶体管内(又称双基极二极管容)的负阻特性,使它在特定的电压下导通,从而产生触发信号,这个电路常用在晶闸管(SCR)的触发电路中。
你说的单向触发电路我一时还说不清,单向触发顾名思义,只向一个方向触发,这样的电路太多了,比如,RS触发器,R端永远置0,它怎么也不可能置1,它算不算单向触发电路呢。
D. 单向可控硅触发电路 求解!
这个电路肯定是不能触发的,也不纯粹是脉冲变压器的问题,应该是触发脉冲版位置不对。
建议采权用硅钢片铁芯作脉冲变铁芯,用1:1变比再多绕几匝,比如100T;
再把脉冲变的次级并R4接到可控硅的阴极上去(就是电流表的左边),注意脉冲变次级极性。
可控硅的触发是门极加上对阴极为正的触发脉冲,触发脉冲的产生是用BT33、BT35等双基极二极管组成的张驰振荡器,不是三极管。电路不触发要检查振荡器是否故障,脉冲变压器匝数太多就会使触发电流不足,也触发不了,同时还要注意脉冲极性。
E. 求最简单触发开关电路
最简单的电路应该是《555集成电路组成的“双稳态单键开关电路”》,你搜索一下就能找到!
不过,我试验过这个电路,在关闭状态下有5mA左右的电流。
F. 这个单结晶体管触发电路电路图的工作原理是什么 还有图中所注四个点的波形图怎么画
简单说,就是3点电压(电容电压)升高到某一个值后,单结管导通,那版么4点的电阻与3点的电容构成权回路,电容放电,当3点电压(电容电压)降低到某一个值后,单结管截止,电源通过点上面的电阻开始对电容充电,如此反复,所以3点波形是三角波,4点波形是脉冲方波;
1点波形是全波整流后又无滤波时的波形,2点波形,因为有稳压管的作用而是1点波形的削波;
G. 求一个触发电路,越简单越好
这个是三极管RC廷时电路,开关不按下时,电源通过电阻R给电容C充电导通Q1三极管,集电回极电流减小答Q3截止,按下开关在松开,Q2导通电容C经过Q2放电Uc下降并拉低Q1基极电流Q1截止集电极为高电平Q3导通LED亮,过一段时间后电源再给电容充电再次导通Q1,Q3截止LED不亮。(改变电阻R值就可以改变电容充电常数)
H. 单稳态触发电路是在有脉冲的前提下才能工作吗为什么谢谢指点
单稳态触发电路有两个状态:稳态和暂稳态。
如果没有触发脉冲,它就一直工作在稳态;
如果来了触发脉冲,它就转换到暂稳态;
暂稳态,顾名思义,就是暂时的,最终它会转换到稳态的。
I. 单向可控硅触发电路
单向可控硅触发电路非常多,需根据具体需求选择。上图是其中一种。
J. 单稳态触发电路工作原理及作用是什么
单稳态触发器只有一个稳定状态,一个暂稳态。
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。
电路组成:
其中R、C为单稳态触发器的定时元件,它们的连接点Vc与定时器的阀值输入端(6脚)及输出端Vo'(7脚)相连。单稳态触发器输出脉冲宽度tpo=1.1RC。 Ri、Ci构成输入回路的微分环节,用以使输入信号Vi的负脉冲宽度tpi限制在允许的范围内,一般tpi>5RiCi,通过微分环节,可使Vi'的尖脉冲宽度小于单稳态触发器的输出脉冲宽度tpo。若输入信号的负脉冲宽度tpi本来就小于tpo,则微分环节可省略。 定时器复位输入端(4脚)接高电平,控制输入端Vm通过0.01uF接地,定时器输出端Vo(3脚)作为单稳态触发器的单稳信号输出端。
编辑本段工作原理:
当输入Vi保持高电平时,Ci相当于断开。输入Vi'由于Ri的存在而为高电平Vcc。此时,①若定时器原始状态为0,则集电极输出(7脚)导通接地,使电容C放电、Vc=0,即输入6脚的信号低于2/3Vcc,此时定时器维持0不变。 ②若定时器原始状态为1,则集电极输出(7脚)对地断开,Vcc经R向C充电,使Vc电位升高,待Vc值高于2/3Vcc时,定时器翻转为0态。 结论:单稳态触发器正常工作时,若未加输入负脉冲,即Vi保持高电平,则单稳态触发器的输出Vo一定是低电平。 单稳态触发器的工作过程分为下面三个阶段来分析,图6-8为其工作波形图:
①触发翻转阶段: 输入负脉冲Vi到来时,下降沿经RiCi微分环节在Vi'端产生下跳负向尖脉冲,其值低于负向阀值(1/3Vcc)。由于稳态时Vc低于正向阀值(2/3Vcc),固定时器翻转为1,输出Vo为高电平,集电极输出对地断开,此时单稳态触发器进入暂稳状态。 ②暂态维持阶段: 由于集电极开路输出端(7脚)对地断开,Vcc通过R向C充电,Vc按指数规律上升并趋向于Vcc。从暂稳态开始到Vc值到达正向阀值(2/3Vcc)之前的这段时间就是暂态维持时间tpo 。 ③返回恢复阶段: 当C充电使Vc值高于正向阀值(2/3Vcc)时,由于Vi'端负向尖脉冲已消失 ,Vi'值高于负向阀值(1/3Vcc),定时器翻转为0,输出低电平,集电极输出端(7脚)对地导通,暂态阶段结束。C通过7脚放电,使Vc值低于正向阀值(2/3Vcc),使单稳态触发器恢复稳态。
编辑本段单稳态触发器应用举例:
利用单稳态触发器的特性可以实现脉冲整形,脉冲定时等功能。
1.脉冲整形 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。 如图6-9所示的不规则输入波形,经单稳态触发器处理后,便可得到固定宽度、固定幅度,且上升、下降沿陡峭的规整矩形波输出。
2.脉冲定时: 若将单稳态触发器的输出Vo接至与门的一个输入脚,与门的另一个输入脚输入高频脉冲序列Vf。单稳态触发器在输入负向窄脉冲到来时开始翻转,与门开启,允许高频脉冲序列通过与门从其输出端VAND输出。经过tpo定时时间后,单稳态触发器恢复稳态,与门关闭,禁止高频脉冲序列输出。由此实现了高频脉冲序列的定时选通功能。