作出状态转移真值表如下表所示 利用NS=∑PS·C公式写出D触发器的激励方程如下:
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D触发器构成的六进制计数器状态图和逻辑图如图3.39所示。
作出状态转移真值表如下表所示 利用NS=∑PS·C公式写出D触发器的激励方程如下:
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D触发器构成的六进制计数器状态图和逻辑图如图
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施密特触发器不同于前述的各类觸发器它具有下述特点:
u 属于电平触发,对于缓慢变化的信号仍然适用当输入信号达到某一定电压值时,输出电压会发生突变
图6.17 施密特基本门电路及触发器的传输特性
在模拟基本门电路及触发器中,曾经讨论过由集成运放构成的施密特触发器(带正反馈的迟滞比较器)下面介绍数字技术中常用的施密特触发器。
一、门基本门电路及触发器组成的施密特触发器
由CMOS门组成的施密特触发器如图6.18所示
图6.18 CMOS反相器组成的施密特触发器
基本门电路及触发器中两个CMOS反相器串接,分压电阻R1 、R2 将输出端的电压反馈到輸入端对基本门电路及触发器产生影响
门的输入电平 决定着基本门电路及触发器的状态,根据叠加原理有
这样基本门电路及触发器状態很快转换为 ,此时 的值即为施密特触发器在输入信号正向增加时的阈值电压称为正向阈值电压,用 表示此时
基本门电路及触发器的笁作波形及传输特性如图6.19所示。
图6.19 施密特触发器工作波形及传输特性曲线
集成施密特触发器性能稳定应用广泛,下面以CMOS集成施密特触发器CC40106(见图6.20)为例介绍其工作原理
由图可见,基本门电路及触发器由施密特基本门电路及触发器、整形及和缓冲输出级组成其核心部分为施密特基本门电路及触发器。
由上述分析可知基本门电路及触发器在 上升和下降过程分别有不同的两个阈值电压,具有施密特电压传输特性其传输特性如6.20图b所示。
整形级由 、 、 、 组成基本门电路及触发器为两个首尾相连的反相器。在 上升和下降过程中利用两级反相器嘚正反馈作用可使输出波形有陡直的上升沿和下降沿。
三、施密特触发器的作用
施密特触发器的用途很广其典型应用举例如下:
利用施密特触发器状态转换过程中的正负反馈作用,可以把边沿变换缓慢的周期性信号变换为边沿很陡的矩形脉冲信号
在图6.21的例子中,输入信號是由直流分量和正弦分量叠加而成的只要输入信号的幅度大于 ,即可在施密特触发器的输出端得到同频率的矩形脉冲信号
图6.21 用施密特触发器实现波形变换
数字系统中矩形脉冲经传输后会发生波形畸变。下图(a)波形的上升沿和下降沿明显变坏是由于传输线上电容较大下圖(b)波形的上升沿和下降沿将产生振荡现象是因为传输线较长且接收端的阻抗与传输线阻抗不匹配。下图(c)信号上出现附加的噪声是因为其他脈冲信号通过导线间的分布电容或公共电源线叠加到矩形脉冲信号上
图6.22 用施密特触发器对脉冲整形
无论出现上述的那一种情况,都可以通过用施密特触发器整形而获得比较理想的矩形脉冲波形由图可见,只要施密特触发器的 和V 设置得合适均能收到满意的整形效果。
由圖6.23可见若将一系列幅度各异的脉冲信号加到施密特触发器的输入端时,只有那些幅度大于 的脉冲才会在输出端产生输出信号因此,施密特触发器能将幅度大于 的脉冲选出具有脉冲鉴幅的能力。
图6.23 用施密特触发器鉴别脉冲幅度
利用施密特触发器构成多谐振荡器其基本門电路及触发器如图6.24所示。接通电源瞬间电容C上
当采用TTL施密特触发器(例如7414)时,电阻R不能大于470W以保证输入端能够达到负向阈值电平。R的最小值由门的扇出数确定(不得小于100W)对于典型的参数值( =0. 8V, =1.6V输出电压摆幅为3V),其输出的振荡频率为: