你好,看到你以前回答帖子,想問一下施密特觸發器的上公升和下降時間與晶元能達到的最大頻率有何關係

時間 2022-03-13 13:05:09

1樓:匿名使用者

上公升沿(下降沿)時間決定了晶元能夠輸出的最大頻率。

由於不同的晶元採用的工藝可能不一樣,所以晶元輸出的電壓變化速率(類似於運放的擺率)不同。對於比較「慢」的晶元,如果應用到需要頻率比較高的場合,會出現「還沒有來得及上公升到判決電平就掉下來了」的局面,導致電路執行出現問題。

至於具體數值上的關係,取決於應用場景。一般的建議是,工作頻率最好不要高過晶元的"膝頻率",即0.5/tr。

超過這一頻率的能量將會很快衰減,使得訊號出現比較明顯的失真。如果對失真程度要求不高,工作頻率可以適當提高一點,這就得看應用場景了。有關「膝頻率」的描述,可以參見文庫這篇ppt:

最後需要提醒的是,訊號的上公升沿不僅僅取決於這乙個晶元,與該訊號線後續的電路也有關係,設計的時候最好能綜合考慮。

2樓:匿名使用者

施密特觸發器的上公升時間和下降時間是大致從0到高電平和從高電平到0的響應時間(矩形波),按這樣算來,乙個完整的週期波形中應該有上公升沿和下降沿各乙個,除此而外還有上高電平和低電平的平頂段和平底段各一,這兩個平頂段和平底段在橫軸(時間座標)上的寬度應該寬於上公升沿和下降沿,因此上公升沿和下降沿在乙個完整的週期波形週期中所佔的時間比例應該不大於1/3,可以照此計算其最高工作頻率,並應該盡可能留出一點餘地。

施密特觸發器能代替電壓比較器嗎?

3樓:匿名使用者

首先看書上有幾種電壓比較器:

1、單限比較器----只有乙個門限電壓;

2、雙限比較器---有兩個門限電壓,典型電路有視窗比較器,由兩個運放組成;

3、遲滯比較器(就是施密特觸發器),它也是乙個雙限比較器,但是與前面的雙限比較器有兩點不同:一是只用乙個運放就實現了兩個門限,二是還有乙個滯回特性。

從以上就可以看到,你的提問就存在一點問題:施密特觸發器本身就是一種電壓比較器。

下面再回答你的這幾個問題:

1、施密特觸發器的門限電壓確實與輸出電壓有關,而輸出電壓又與電源電壓有關,為保證工作時其門限電壓不受電源電壓影響,一般在輸出端都接有鉗位電路(由電阻與穩壓二極體組成),但是要想調整門限電壓,一般都是調整反饋支路中的電阻來實現,這樣一是比較簡單,二來不影響輸出電壓的大小。

2、普通運放都可以做成很簡單的比較器,請參考運算放大器的使用。(請參考

3、現在的整合運放有4運放,用乙個整合塊就可以有4個獨立的運放,可以給4路做輸入級,不算麻煩。用其它的方法可能更不便。

4樓:

1.施密特--- ---能實現了比較器的功能,但不見得省事,也難精確。

2.整合的比較器只有四個的(lm339),和兩個的(lm393)3.如果用八緩衝/驅動器還不行,就用uln2003之類七路外設,吸收電流達500ma。

注:以上的比較器是指模擬的,數字比較器有八路的:74ls682,74ls688

5樓:幻之誰愚

不可以;

施密特觸發器,其特點是有滯後效應,有閾值。即當輸入訊號超過上限鑑別閾值vt+時,電路翻轉。當輸入電平回到vt+時,電路並不重新翻回,而必須在輸入電平繼續下降到低於vt+的另乙個閾值vt-時,電路才能翻回到原來初始狀態。

電壓比較器它可用作模擬電路和數位電路的介面,還可以用作波形產生和變換電路等。利用簡單電壓比較器可將正弦波變為同頻率的方波或矩形波。

施密特觸發器的效能特點及應用?

6樓:匿名使用者

施密特觸發器也有兩個穩定狀態,但與一般觸發器不同的是,施密特觸發器採用電位觸發方式,其狀態由輸入訊號電位維持;對於負向遞減和正向遞增兩種不同變化方向的輸入訊號,施密特觸發器有不同的閥值電壓。

閘電路有乙個閾值電壓,當輸入電壓從低電平上公升到閾值電壓或從高電平下降到閾值電壓時電路的狀態將發生變化。施密特觸發器是一種特殊的閘電路,與普通的閘電路不同,施密特觸發器有兩個閾值電壓,分別稱為正向閾值電壓和負向閾值電壓。在輸入訊號從低電平上公升到高電平的過程中使電路狀態發生變化的輸入電壓稱為正向閾值電壓,在輸入訊號從高電平下降到低電平的過程中使電路狀態發生變化的輸入電壓稱為負向閾值電壓。

正向閾值電壓與負向閾值電壓之差稱為回差電壓。

它是一種閾值開關電路,具有突變輸入——輸出特性的閘電路。這種電路被設計成阻止輸入電壓出現微小變化(低於某一閾值)而引起的輸出電壓的改變。

利用施密特觸發器狀態轉換過程中的正反饋作用,可以把邊沿變化緩慢的週期性訊號變換為邊沿很陡的矩形脈衝訊號。輸入的訊號只要幅度大於vt+,即可在施密特觸發器的輸出端得到同等頻率的矩形脈衝訊號。

當輸入電壓由低向高增加,到達v+時,輸出電壓發生突變,而輸入電壓vi由高變低,到達v-,輸出電壓發生突變,因而出現輸出電壓變化滯後的現象,可以看出對於要求一定延遲啟動的電路,它是特別適用的.

從感測器得到的矩形脈衝經傳輸後往往發生波形畸變。當傳輸線上的電容較大時,波形的上公升沿將明顯變壞;當傳輸線較長,而且接受端的阻抗與傳輸線的阻抗不匹配時,在波形的上公升沿和下降沿將產生振盪現象;當其他脈衝訊號通過導線間的分布電容或公共電源線疊加到矩形脈衝訊號時,訊號上將出現附加的雜訊。無論出現上述的那一種情況,都可以通過用施密特反相觸發器整形而得到比較理想的矩形脈衝波形。

只要施密特觸發器的vt+和vt-設定得合適,均能受到滿意的整形效果。

施密特觸發器的應用

1. 波形變換

可將三角波、正弦波等變成矩形波。

2. 脈衝波的整形

數字系統中,矩形脈衝在傳輸中經常發生波形畸變,出現上公升沿和下降沿不理想的情況,可用施密特觸發器整形後,獲得較理想的矩形脈衝。

3. 脈衝鑑幅

幅度不同、不規則的脈衝訊號時加到施密特觸發器的輸入端時,能選擇幅度大於欲設值的脈衝訊號進行輸出。

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