CD4093BE的原理和作用

CD4093BE的原理和作用,第1张

施密特触发器输入端(89)与输出端(10)互为反向,也就是说输入为低,输出为高。并通过R10向电容充电,睡着时间增加。电容电压缓慢上升,到达施密特翻转电平时,输出为低,并通过R10与D6 R11组成的并联电路放电。

速度快过充电过程。经过较短时间后,电容电压再次低于施密特翻转电平,输出再变高,再通过R10向电容充电。

如此循环构成震荡,据原理图占空比大于50%。增大R10或减小R11均增加占空比。

施密特触发器有两个稳定状态,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阈值电压。

扩展资料:

对于标准施密特触发器,当输入电压高于正向阈值电压,输出为高;当输入电压低于负向阈值电压,输出为低;当输入在正负向阈值电压之间,输出不改变,也就是说输出由高电准位翻转为低电准位,或是由低电准位翻转为高电准位对应的阈值电压是不同的。

只有当输入电压发生足够的变化时,输出才会变化,因此将这种元件命名为触发器。这种双阈值动作被称为迟滞现象,表明施密特触发器有记忆性。从本质上来说,施密特触发器是一种双稳态多谐振荡器。

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。输入的信号只要幅度大于vt+,即可在施密特触发器的输出端得到同等频率的矩形脉冲信号。

参考资料来源:百度百科--施密特触发器

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