数字电子技术实验 2 2 6 实验 3
9 施密特触发器及其应用 一、实验目的 1.掌握施密特触发器的特点
2. 学会测试集成施密特触发器的阈值电压
3. 了解施密特触发器的应用
二、实验原理 1.施密特触发器 施密特触发器又称施密特反相器,是脉冲波形变换中经常使用的一种电路
它在性能上有两个重要的特点: 第一,输入信号从低电平上升的过程中,电路状态转换时对应的输入电平,与输入信号从高电平下降过程中对应的输入转换电平不同
第二,在电路状态转换时,通过电路内部的正反馈过程使输出电压波形的边沿变得很陡
利用这两个特点不仅能将边沿变化缓慢的信号波形整形为边沿陡峭的矩形波,而且可以将叠加在矩形脉冲高、低电平上的噪声有效地清除
施密特触发器可以由门电路构成,也可做成单片集成电路产品,且后者最为图 3
1 CMOS施密特触发器逻辑符号及施密特电路的电压传输特性曲线 数字电子技术实验 227 常用
1是CMOS集成施密特触发器CD40106逻辑符号与电压传输特性曲线
2.施密特触发器的应用 ⑴ 用于波形变换 利用施密特触发器状态转换过程中的正反馈作用,可以把边沿变化缓慢的周期性信号变换为边沿很陡的矩形脉冲信号
2的例子中,输入信号是由直流分量和正弦分量叠加而成的,只要以信号的幅度大于 VT+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
2 用施密特触发器实现波形变换 ⑵ 用于脉冲的整形 在数字系统,常常需要将窄脉冲进行展宽,图3
3是用CD40106来展宽脉冲宽度的电路及输入、输出波形,它是利用R、C充电延时的作用来展宽输出脉冲的,改变 R、C的大小,即可调节脉宽展宽的程度
VI VO t(ms) t(ms) VT+ VT- 0 0 数字电子技术实验 2 2 8 图 图 3
3 施密特触发器实现窄脉冲展宽电路及其波形 ⑶