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反相器电路原理图解 门电路构成的施密特触发器电路原理图解

时间:2018-05-08 10:23来源:未知 作者:admin 点击:
图1 电路形式之一 此电路的IN=OUT,似乎和省略掉该电路,将IN\OUT端短接的效果是一样的。何也? 盖有两种作用: 其一,提高带载能力。如MCU引脚的拉电流能力因上拉电阻所限,可能仅

图1 电路形式之一
此电路的IN=OUT,似乎和省略掉该电路,将IN\OUT端短接的效果是一样的。何也?
盖有两种作用:
其一,提高带载能力。如MCU引脚的拉电流能力因上拉电阻所限,可能仅为1mA电流输出能力,以至于连发光二极管也无法驱动。


图2 电路形式之二
其二,起到阻抗变换作用。如图4串行脉冲传输电路,系主板MCU和面板MCU的通讯电路,输入和输出信号在幅度和极性上显然是一样的,但若直接传输,对外部干扰信号的抵抗力较差。串入否定之否定之电路,使传输线阻大为降低,有一定的电流在流通着,干扰信号便被“水流”冲走了。一定程度上提升了抗干扰能力。
图1,用一只同相器或许可以取代,而图2,则非用两组反相器电路不可。


  利用两个非门可以构成施密特触发器,电路如下图所示。R1为输入电阻,R2为反馈电阻。非门D1,D2直接连接,R2将D2的输出端信号反馈至D1的输入端,构成了正反馈回路。

    1、触发器的第一稳定状态    无输入信号时,非门D1输入端为0,所以触发器处于第一稳定状态,各非门输出端状态为:D1=11,D2=0。这时,R1,R2对输入信号形成对地的分压电路,如下图所示。

    2、翻转为第二稳定状态    当接入输入信号Ui时,由于R1,R2的分压作用,非门D1的输入端A点的实际电压是。如下图所示。

    3、触发器的再次翻转

(责任编辑:admin)
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