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EEPW首頁(yè) >> 主題列表 >> 施密特觸發(fā)器

晶體管施密特觸發(fā)器工作原理,圖文+實(shí)際案例

  • 今天給大家分享的是:晶體管施密特觸發(fā)器工作原理。施密特觸發(fā)器是一種邏輯輸入類(lèi)型,可為上升沿和下降沿提供遲滯或兩個(gè)不同的閾值電壓電平。當(dāng)我們想要從有噪聲的輸入信號(hào)中獲取方波信號(hào)時(shí),使用晶體管施密特觸發(fā)器,可以避免錯(cuò)誤。晶體管施密特觸發(fā)器電路包含 2 個(gè)晶體管和 5 個(gè)電阻,為了更好的地解釋原理,下面直接分析電路。晶體管施密特觸發(fā)器工作原理假設(shè) Uin 輸入為0V,意味著晶體管 T1 截止且不導(dǎo)通。另一方面,晶體管 T2 導(dǎo)通,因?yàn)?B 節(jié)點(diǎn)處的電壓約為 1.98V,我們可以將電路的這一部分視為分壓
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還不會(huì)設(shè)計(jì)晶體管施密特觸發(fā)器?不要錯(cuò)過(guò)

  • 今天給大家分享的是晶體管施密特觸發(fā)電路設(shè)計(jì)。主要是關(guān)于:1、晶體管搭建的施密特觸發(fā)器2、如何設(shè)計(jì)晶體管施密特觸發(fā)電路?3、怎么改進(jìn)晶體管施密特觸發(fā)電路一、施密特觸發(fā)器有什么作用?施密特觸發(fā)器是一個(gè)決策電路,用于將緩慢變化的模擬信號(hào)電壓轉(zhuǎn)換為2 種可能的二進(jìn)制狀態(tài)之一,具體取決于模擬電壓是高于還是低于預(yù)設(shè)閾值。二、不能用 CMOS 來(lái)設(shè)計(jì)施密特觸發(fā)器嗎?CMOS器件CMOS 器件可以用來(lái)設(shè)計(jì)施密特觸發(fā)器,但是不能選擇閾值電壓,只能在有限的電源電壓范圍內(nèi)工作,例如:4HC14 在 +5v 下運(yùn)行,閾值通常為
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Vishay推出帶有施密特觸發(fā)器功能的新型1 MBd高速光耦

  •   日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代號(hào):VSH)宣布,推出全新系列1 MBd高速光耦---VOH1016A系列,該器件采用集電極開(kāi)路輸出并具有施密特觸發(fā)器功能,可輕松集成到數(shù)字系統(tǒng)中。VOH1016A系列器件接通門(mén)限電流低,典型值為0.65 mA,最大供電電流1.0 mA,適用于可編程邏輯控制器、串行數(shù)據(jù)通信和總線系統(tǒng)以及開(kāi)關(guān)電源?! 〗裉彀l(fā)布的器件將高效輸入LED與集成的光電二極管IC檢測(cè)器結(jié)合在DIP-6和SMD-6封裝中。光耦接通門(mén)限電流和供電
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自適應(yīng)施密特觸發(fā)器可馴服不規(guī)則信號(hào)

  • 在使用諸如生物醫(yī)學(xué)儀器的過(guò)程中,我們有時(shí)需要在雜亂或不規(guī)則的信號(hào)中提取有效信息。本例中,需要對(duì)呼吸信號(hào)進(jìn)行l(wèi)dquo;整理rdquo;,而呼吸信號(hào)可以
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施密特觸發(fā)器與電阻式傳感器之間的絕密關(guān)系

  • 施密特觸發(fā)器與電阻式傳感器之間的絕密關(guān)系-在我們周?chē)?,許多捕捉信息的傳感器都具有電阻性,如NTC傳感器、PTC傳感器、LDR傳感器和接觸式傳感器等。如果將這類(lèi)傳感器的電阻轉(zhuǎn)換為頻率或脈沖持續(xù)時(shí)間,那么在不需要模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器(ADC)的情況下,利用大部分的微控制器(MCU)就可以對(duì)這些參數(shù)進(jìn)行測(cè)量。
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互補(bǔ)管施密特觸發(fā)器

  • 互補(bǔ)管施密特觸發(fā)器圖5為互補(bǔ)管施密特觸發(fā)器,本電路是依靠直流電位觸發(fā)的施密特電路,在工作過(guò)程中。兩管同時(shí)飽和或同時(shí)截止。當(dāng)ui處于低電平時(shí),由ui和-Eb所引起的ub1為負(fù)值,BG1截止,又因R3無(wú)電源,所以BG2也截止,處于一種...
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光敏二極管施密特觸發(fā)器電路圖

用單個(gè)施密特觸發(fā)器對(duì)兩個(gè)電阻式傳感器或多個(gè)開(kāi)關(guān)進(jìn)行測(cè)量

  • 在我們周?chē)?,許多捕捉信息的傳感器都具有電阻性,如NTC傳感器、PTC傳感器、LDR傳感器和接觸式傳感器等。如果將這類(lèi)傳感器的電阻轉(zhuǎn)換為頻率或脈沖持續(xù)時(shí)間,那么在不需要模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器(ADC)的情況下,利用大部分的微
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可自動(dòng)調(diào)整閾值的施密特觸發(fā)器

  •   基于交叉耦合式熱陰極電子管的這種電路是由美國(guó)科學(xué)家施密特(O.H.Schmitt)發(fā)明的。從那以后,施密特觸發(fā)器就成為許多信號(hào)處理電路中的一個(gè)重要構(gòu)建模塊?;夭?mdash;高電壓和低電壓閾值之差—是施密特觸發(fā)器工作時(shí)的固有特性。當(dāng)輸入信號(hào)越過(guò)這兩個(gè)閾值時(shí),電路可以抑制輸入信號(hào)中包含的噪聲,并產(chǎn)生頻率與輸入信號(hào)相同的矩形輸出信號(hào)。   不管你用晶體管、運(yùn)放還是比較器實(shí)現(xiàn)施密特觸發(fā)器,你都需要確定要求的回差和兩個(gè)閾值電壓是多少。如果你知道輸入信號(hào)的幅度以及可能包含的噪聲大小,那么這個(gè)問(wèn)題很
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施密特觸發(fā)器的閾值如何自動(dòng)調(diào)整?

  •   基于交叉耦合式熱陰極電子管的這種電路是由美國(guó)科學(xué)家施密特(O.H.Schmitt)發(fā)明的。從那以后,施密特觸發(fā)器就成為許多信號(hào)處理電路中的一個(gè)重要構(gòu)建模塊?;夭?mdash;高電壓和低電壓閾值之差—是施密特觸發(fā)器工作時(shí)的固有特性。當(dāng)輸入信號(hào)越過(guò)這兩個(gè)閾值時(shí),電路可以抑制輸入信號(hào)中包含的噪聲,并產(chǎn)生頻率與輸入信號(hào)相同的矩形輸出信號(hào)。   不管你用晶體管、運(yùn)放還是比較器實(shí)現(xiàn)施密特觸發(fā)器,你都需要確定要求的回差和兩個(gè)閾值電壓是多少。如果你知道輸入信號(hào)的幅度以及可能包含的噪聲大小,那么這個(gè)問(wèn)題很
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施密特觸發(fā)器原理分析及其應(yīng)用

  • 我們知道,門(mén)電路有一個(gè)閾值電壓,當(dāng)輸入電壓從低電平上升到閾值電壓或從高電平下降到閾值電壓時(shí)電路的狀態(tài)將發(fā)生變化。施密特觸發(fā)器是一種特殊的門(mén)電路,與普通的門(mén)電路不同,施密特觸發(fā)器有兩個(gè)閾值電壓,分別稱(chēng)為
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基于CPLD內(nèi)部的反向器實(shí)現(xiàn)振蕩器應(yīng)用

  •   摘要:使用CPLD內(nèi)部的資源施密特觸發(fā)器和反相器,只需外加一個(gè)RC就可以設(shè)計(jì)出一個(gè)穩(wěn)定的振蕩器,為CPLD或外圍器件提供時(shí)鐘源。靈活方便的設(shè)計(jì)及低成本的特性,使之具有很好的產(chǎn)品商業(yè)使用價(jià)值。   關(guān)鍵字:CPLD;施密特觸發(fā)器;振蕩器   前言   電子技術(shù)的飛速發(fā)展,尤其是消費(fèi)類(lèi)電子產(chǎn)品在成本、產(chǎn)品功能及品質(zhì)的更高要求,使消費(fèi)類(lèi)電子產(chǎn)品的設(shè)計(jì)不是簡(jiǎn)單地要求設(shè)計(jì)出來(lái),而是要考慮低成本高品質(zhì)。 CPLD的成本低,占用PCB面積小,功耗低和靈活的后期可編程特性在嵌入式設(shè)計(jì)中得到越來(lái)越廣泛的應(yīng)用。
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施密特觸發(fā)器原理及應(yīng)用

  • 我們知道,門(mén)電路有一個(gè)閾值電壓,當(dāng)輸入電壓從低電平上升到閾值電壓或從高電平下降到閾值電壓時(shí)電路的狀態(tài)將發(fā)生變化。施密特觸發(fā)器是一種特殊的門(mén)電路,與普通的門(mén)電路不同,施密特觸發(fā)器有兩個(gè)閾值電壓,分別稱(chēng)為
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施密特觸發(fā)器介紹

  施密特觸發(fā)器也有兩個(gè)穩(wěn)定狀態(tài),但與一般觸發(fā)器不同的是,施密特觸發(fā)器采用電位觸發(fā)方式,其狀態(tài)由輸入信號(hào)電位維持;對(duì)于負(fù)向遞減和正向遞增兩種不同變化方向的輸入信號(hào),施密特觸發(fā)器有不同的閥值電壓。   門(mén)電路有一個(gè)閾值電壓,當(dāng)輸入電壓從低電平上升到閾值電壓或從高電平下降到閾值電壓時(shí)電路的狀態(tài)將發(fā)生變化。施密特觸發(fā)器是一種特殊的門(mén)電路,與普通的門(mén)電路不同,施密特觸發(fā)器有兩個(gè)閾值電壓,分別稱(chēng)為正向閾值 [ 查看詳細(xì) ]

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