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施密特触发器原理(施密特触发器工作原理)

  施密特触发器的特点

  施密特触发器它是一种阈值开关电路,具有突变输入——输出特性的门电路。这种电路被设计成阻止输入电压出现微小变化(低于某一阈值)而引起的输出电压的改变。

  也有两个稳定状态,但与一般触发器不同的是,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阀值电压。

  门电路有一个阈值电压,当输入电压从低电平上升到阈值电压或从高电平下降到阈值电压时电路的状态将发生变化。施密特触发器是一种特殊的门电路,与普通的门电路不同,施密特触发器有两个阈值电压,分别称为正向阈值电压和负向阈值电压。在输入信号从低电平上升到高电平的过程中使电路状态发生变化的输入电压称为正向阈值电压,在输入信号从高电平下降到低电平的过程中使电路状态发生变化的输入电压称为负向阈值电压。

  正向阈值电压与负向阈值电压之差称为回差电压。

  总结

  1.电路具有两个稳态。

  2.电平触发,适用缓慢变化的信号

  3.存在回差电压。输入信号从低电平上升时的转换电平和从高电平下降时的转换电平不同。

  4.电路状态转换时,通过电路内部的正反馈过程使得输出波形的边缘变得很陡峭。

  门电路构成施密特触发器。

  1. 电路结构

施密特触发器的应用和特点

电路结构

施密特触发器的应用和特点

逻辑符号

  2. 工作原理

  当输入电压由低向高增加,到达VT+时,输出电压发生突变,而输入电压Vi由高变低,到达VT-,输出电压发生突变,因而出现输出电压变化滞后的现象。

施密特触发器的应用和特点

  施密特触发器应用

  1.波形变换,整形

施密特触发器的应用和特点

  2.幅值鉴别等

施密特触发器的应用和特点

  3.多谐振荡器

施密特触发器的应用和特点

施密特触发器常用芯片

  74LS18双四输入与非门(施密特触发)

  74LS19六反相器(施密特触发)

  74132、74LS132、74S132、74F132、74HC132四2输入与非施密特触发器触发器

  74221、74LS221、74 HC221、74 C221双单稳态多谐振荡器(有施密特触发器)