第6章 例题.doc
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841R2D1RARBvCVCCvO0.01μFCR1R3D273655525【例1】分析图1所示多谐振荡器电路,写出正、负脉冲宽度表达式和振荡周期表达式。图1555定时器构成的多谐振荡器【解题方法指导】图示多谐振荡由单向导电的二极管限定电容充放电电流流向,VCC由RA经D1向电容充电,充电时间常数τA=RAC,电容由RB经D2和放电管放电,放电时间常数τB=RBC。根据RC电路三要素公式,充电和放电时间都可表示成下式。【解答】充电时输出高电平(正脉冲),vC从VCC/3上升到2VCC/3,因此输出正脉冲宽度为tPH=0.7RAC。放电时输出低电平,vC从2VCC/3下降到VCC/3,输出负脉冲宽度为tPL=0.7RBC。输出脉冲周期为T=tPH+tPL=0.7(RA+RB)C。因为RA+RB为常数,所以在调节脉冲占空比时,振荡周期不变。所以该电路是占空比可调的多谐振荡器。占空比q=tPH/T=RA/(RA+RB)。【例题2】图2所示555定时器应用电路。①分析定时器用于什么电路;②若输入vIC在VCC/3~2VCC/3之间变化,输出vO频率如何变化。841VCCvOvICR1R2CvC73655525图2555定时器构成的压控振荡器【解题方法指导】①图示电路是一个多谐振荡器电路,输入电压仅改变电容积分的上下限电压,从而改变控振频率,是一个压控多谐振荡器。②输入控制电压vIC改变定时器内参考电压,VT+=vIC,VT-=vIC/2。振荡频率由时间常数和vIC决定。。将VC(∞)=VCC,VC(0)=vIC/2,VT+=vIC代入上式,vIC=VCC/3时,tPH=(R1+R2)Cln(5/4)≈0.22(R1+R2)C。vIC=2VCC/3时,tPH=(R1+R2)Cln2≈0.7(R1+R2)C。。代入VC(∞)=0,VC(0)=vIC,VT-=vIC/2,得tPL=R2Cln2≈0.7R2C。所以,vIC=VCC/3时,振荡周期T1T1=0.22(R1+R2)C+0.7R2C,振荡频率fO1=1/T1。vIC=2VCC/3时,振荡周期T2T2=0.7(R1+R2)C+0.7R2C,振荡频率fO2=1/T2。显然,vIC小fO高,vIC大则fO低。【解答】图示电路是压控振荡器,控制电压vIC增大,振荡频率fO减小。【例3】图3所示由555定时器组成的脉冲宽度调制(PWM)电路,输入调制信号vI在VCC/3~2VCC/3之间变化,试分析电路输出(vO)脉冲宽度的变化范围,並确定触发信号vI的最小周期和幅度。841tttVCCvICvItWvOvOvICvIvCRC73655525图3555定时器构成的PWM电路及波形【解题方法指导】图示电路中,定时器用作为单稳态触发器。在触发输入端加触发脉冲vI,电路进入暂稳态,输出vO高电平。输出高电平持续时间(即暂稳态时间)由时间常数RC和定时器阈值电压共同决定。因为控制输入端接调制信号vIC,所以定时器阈值电压与vIC有关。【解答】当vIC=VCC/3时,电容充电从0V开始,充电到VCC/3结束,输出脉宽tW=RCln(3/2)≈0.4RC。当vIC=2VCC/3时,电容充电到2VCC/3结束,输出脉宽tW=RCln3≈1.1RC。可见,输出调制脉宽在0.4RC~1.1RC之间变化。触发脉冲应在电路进入稳态后才可再次输入,即触发脉冲周期不能小于1.1RC,触发信号负脉冲宽度不能大于0.4RC。【例题4】图4所示555定时组成的多谐振荡器,RB=20kΩ,问①RA=20kΩ能否产生对称方波;②要使电路能振荡,RA最小值为多少?841RBVCCvORAC0.1μFvC73655525图4555定时器构成的多谐振荡器【解答】①RA=20kΩ时电路不能振荡,从而更谈不到对称方波。不能振荡的原因是电容放电终值为,当RA=20kΩ,电容放电终值为VCC/2,大于负向阈值电压VT-=VCC/3,电路状态不能翻转,电容端电压始终为VCC/2。②要使电路能够振荡,电容放电终值必须小于VCC/3,即RB/(RA+RB)<1/3。所以,电路要能振荡RA必须大于40kΩ。【思考题】两片555定时器组成的电路如题图5所示。在图示元件参数条件下,估算vO1和vO2端的振荡周期T各为多少?定性画出vO1,vO2的波形,说明电路具备何种功能?1278435vO1100k1268435+5