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图题91是用两个555定时器接成的延时报警器当开关S断开...

2011-06-24 9页 doc 86KB 481阅读

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图题91是用两个555定时器接成的延时报警器当开关S断开...9 9.1 图题9.1是用两个555定时器接成的延时报警器。当开关S断开后,经过一定的延迟时间后,扬声器开始发声。如果在延迟时间内开关S重新闭合,扬声器不会发出声音。在图中给定参数下,试求延迟时间的具体数值和扬声器发出声音的频率。图中G1是CMOS反相器,输出的高、低电平分别为VOH=12V,VOL≈0V。 图题9.5 解:1.工作原理: 图题9.1由两级555电路构成,第一级是施密特触发器,第二级是多谐振荡器。施密特触发器的输入由R1、C1充放电回路和开关S 控制,当S闭合时,VC=0V,施密特触发器输出高电平。施密特触发器...
图题91是用两个555定时器接成的延时报警器当开关S断开...
9 9.1 图题9.1是用两个555定时器接成的延时报警器。当开关S断开后,经过一定的延迟时间后,扬声器开始发声。如果在延迟时间内开关S重新闭合,扬声器不会发出声音。在图中给定参数下,试求延迟时间的具体数值和扬声器发出声音的频率。图中G1是CMOS反相器,输出的高、低电平分别为VOH=12V,VOL≈0V。 图题9.5 解:1.工作原理: 图题9.1由两级555电路构成,第一级是施密特触发器,第二级是多谐振荡器。施密特触发器的输入由R1、C1充放电回路和开关S 控制,当S闭合时,VC=0V,施密特触发器输出高电平。施密特触发器的输出经反相器去控制多谐振荡器的RD端,当施密特触发器的输出为高电平时,RD=0,多谐振荡器复位,扬声器不会发出声音。当开关S断开后,R1、C1充放电回路开始充电,VC随之上升,但在达到 之前,施密特触发器的输出仍为高电平时,RD=0,扬声器仍不会发出声音。这一段时间即为延迟时间。一旦VC达到 ,施密特触发器触发翻转,输出低电平,RD=1,多谐振荡器工作,扬声器开始发声报警。 2.求延迟时间: 延迟时间由R1、C1充放电回路的充电过程决定: 将 =0V R1C1代入上式,得: t=t1时, 代入上式,整理得延迟时间: t1= R1C1ln3≈1.1 R1C1=1.1×106+10×10-6=11S 扬声器发声频率: 9.2图题9.2所示电路是由两个555定时器构成的频率可调而脉宽不变的方波发生器,试说明其工作原理;确定频率变化的范围和输出脉宽;解释二极管D在电路中的作用。 图题9.2 解:1.工作原理: 第一级555定时器构成多谐振荡器,第二级构成单稳态触发器,第一级的输出脉冲信号作为第二级电路的输入触发信号,使第二级输出VO的频率与多谐振荡器输出信号的频率相同,所以调节可变电阻R1,就可以改变VO的频率。但VO的脉宽是由单稳的参数决定的,因单稳的参数不变,所以VO的脉宽不变。于是,就可以得到频率可调而脉宽不变的脉冲波了。 2. 确定频率变化的范围和输出脉宽: VO的频率变化范围为: 输出脉宽: tpo=1.1R5 C3 3. 二极管D在电路中的作用: 二极管D在电路中起限幅作用,避免过大的电压加于单稳的输入端,以保护定时器的安全。 9.3图题9.3为一心律失常报警电路,图中vI是经过放大后的心电信号,其幅值vIm=4V。 (1)对应vI分别画出图中vo1、vo2、vo三点的电压波形; (2)说明电路的组成及工作原理。 图题9.3 解:(1)对应vI分别画出图题9.3中vo1、vo2、vo三点的电压波形如图T9.3(a)示。 图T9.3(a) (2)电路的组成及工作原理: 第一级555定时器构成施密特触发器,将心律信号整形为脉冲信号;第二级555定时器构成可重复触发的单稳态触发器,也称为失落脉冲捡出电路。当心律正常时,Vo1的频率较高,周期较短,使得VC不能充电至 ,所以Vo2始终为高电平,Vo始终为低电平,发光二极管D1亮,D2不亮,示心律正常;当心律异常时,脉冲间隔拉大,Vo1的的周期加长,可使VC充电至 , Vo2变为低电平,Vo变为高电平,发光二极管D2亮,D1不亮,表示心律失常。 9.4 图题9.4所示,555构成的施密特触发器,当输入信号为图示周期性心电波形时,试画出经施密特触发器整形后的输出电压波形。 图题9.4 经施密特触发器整形后的输出电压波形如图T9.4(a)示。 图T9.4(a) 9.5图题9.5所示电路为一个回差可调的施密特触发电路,它是利用射击跟随器的发射极电阻来调节回差的。试求: (1)电路的工作原理; (2)当Re1在50~100Ω的范围内变动时,回差电压的变化范围。 图T9.5 图题9.5的电路是利用射极跟随器的射极电阻来改变回差电压的施密特触发器。 设Re2两端的电压为Ve2,三极管发射极对地的电压为Ve,门电路的转折电压为Vth。 当VI足够低时,Ve2
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