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单稳态多谐振荡器(MMV),通常称为一次性多谐振荡器,是脉冲发生器电路,其中脉冲的持续时间由R-C网络确定,在外部连接到555定时器.在这样的振动器中,一个输出状态是稳定的,而另一个状态是准稳定(不稳定)。为了将从准稳态状态的输出自动触发到稳定状态能量通过外部连接的电容器C存储到参考电平。存储在存储中的时间确定脉冲宽度。通过外部触发完成从稳定状态到准稳态状态的输出的转变。这555定时器原理图在单稳态的操作模式中如图所示。
单稳态多谐振荡器电路细节
引脚1接地。触发器输入应用于引脚2。在静态输出条件下,输入保持在+ VCC.为了使输出从稳定状态过渡到准稳定状态,需要一个窄宽度(小于输出波形的预期脉宽)、幅值大于+ 2/ 3v的负向脉冲CC适用于引脚2。输出来自引脚3。引脚4通常连接到+ VCC避免意外重置。引脚5通过0.01 U F电容接地以避免噪声问题。引脚6(阈值)短路到引脚7.电阻器R一个连接在引脚6和8之间。在引脚7连接放电电容,而引脚8连接电源VCC.
555 IC单稳态多谐振荡器操作。
用于解释定时器555作为单稳态的操作多族脉动,所需的内部电路和外部连接如图所示。
以下解释电路的操作:
最初,当引脚3处的输出是低的时,电路处于稳定状态,晶体管接通,电容器将电容器短路。当负脉冲施加到引脚2时,触发输入低于+1/3 V.CC,比较器的输出变为高电平,因此重置触发器,因此晶体管关闭并且引脚3的输出变高。这是输出从稳定到准稳定状态的转变,如图所示。随着放电晶体管的截止,电容器C开始向+ V充电CC通过电阻R一个时间常数等于r一个C.当电容升高电压略大于+2/ 3v时CC,比较器1的输出变高,设置触发器。晶体管进入饱和,因此放电电容器C和定时器的输出低,如图所示。
这样,输出从准稳定状态返回到稳定状态。
单稳态多谐振荡器的输出保持低,直到再次施加触发脉冲。然后循环往复。触发器输入、输出电压和电容电压波形如图所示。
使用555计时器IC的单稳态多谐振荡器设计
电容器C必须通过电阻r充电一个.时间常数越大一个C,电容器电压达到+ 2 / 3V的时间越长CC.
换句话说,RC时间常数控制输出脉冲的宽度。定时器输出保持高电平的时间为
tpR = 1.0986一个C
其中r.一个是欧姆,C是在法拉兹。以上关系得出如下。给出了充电时段期间任何瞬间电容器两端的电压
vc= VCC(1- E.- t / R一个C)
替代vcV = 2/3CC在上面的等式中,我们获得电容器从0到+ 2 / 3V充电的时间CC.
所以+ 2/3VCC.= VCC.(1 - e- - - - - -T / RAC.)或t - r一个C日志e3 = 1.0986 r一个C
所以脉冲宽度,tPR = 1.0986一个C s 1.1 R一个C
电路的脉冲宽度可以从微秒到许多秒。该电路在工业上广泛应用于许多不同的定时应用。
33注释
单稳态多谐子时间周期的推导T=1.1RC
不错的 ............
频率,L意味着什么,当电阻Ra降低时,它会增加或减少?
可以有人帮忙吗?
请发布一个毫秒计时器,提供设置复位按钮。谢谢提前
如何在CRO中测量脉冲宽度?
我们如何使用带计数器的单稳态多谐振荡器来测量分辨率高达1微秒的事件的瞬态响应。
如果你有任何相关的想法,请分享。
这个电路是否适用于极低的频率,例如0.25Hz?
波形整形电路用于防止正脉冲边缘失控。
触发脉冲的宽度必须小于输出波形的预期脉冲宽度
帽子你的意思是这个陈述。
如果你想要恒定宽度的脉冲,输入脉冲应该比所需的输出脉冲宽度更宽。如果它要更小,它就会被执行。因此你不会得到一个恒定的脉冲宽度输出。
你说TP = RAC但是TP的单位是什么?秒或微秒或mili-sec?
我的意思是在计算RAC后我们在几秒钟内获得TP或者是什么?
片刻之间
纳米秒
多谐振荡器有什么应用?我们在哪里使用它?
我们将触发输入作为方波,然后将输出作为方波作为方形波
在Moni稳定的情况下,有什么充电和取货时间。整体时间;和频率
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在单稳态情况下,什么是工作周期
它大于50%,但它取决于电阻和电容的定时值
占空比是一个。随着输入的输入,高输出将改变预定并恢复到其原始状态,即使放置仍然很高。