2 電路設(shè)計原理
2.1 單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器概述
電路中只有一種穩(wěn)定工作狀態(tài)的觸發(fā)器叫做單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器,其特點:在無外加觸發(fā)信號作用時,電路處于一種穩(wěn)定工作狀態(tài),稱為穩(wěn)態(tài);當(dāng)輸入端有外加觸發(fā)脈沖信號的上升沿或下降沿(由電路而定)作用時,輸出狀態(tài)立即發(fā)生跳變。電路進入暫時穩(wěn)態(tài)狀態(tài),稱為暫穩(wěn)態(tài)。電路自動恢復(fù)原先的穩(wěn)態(tài),其暫穩(wěn)態(tài)時間與電路閾值電壓及外接R、C參數(shù)有關(guān)。按電路結(jié)構(gòu),單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器可分為微分型和積分型兩種。前者適用于窄脈沖觸發(fā),后者適用于寬脈沖觸發(fā)。無論哪種電路結(jié)構(gòu),其單穩(wěn)態(tài)的產(chǎn)生都源于電容的充放電原理。圖1為用555定時器組成的單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器電路。
2.2 單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器電路的工作原理
用555定時器組成的單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器,圖2為其波形圖。圖中,t0~t1為穩(wěn)態(tài),t1~t3為暫穩(wěn)態(tài),t3時刻恢復(fù)穩(wěn)態(tài)。
由上述可知,555定時器組成的單穩(wěn)態(tài)電路由輸入脈沖信號的下降沿觸發(fā),使其輸出狀態(tài)產(chǎn)生翻轉(zhuǎn),另外,在暫穩(wěn)態(tài)過程結(jié)束前,u1必須恢復(fù)為1,否則電路內(nèi)的RS觸發(fā)器為不確定狀態(tài),輸出不能維持0狀態(tài)。因此這種單穩(wěn)態(tài)電路只能用負窄脈沖觸發(fā)。如果輸入脈寬大于輸出脈寬,則輸入端可加RC微分電路,使輸入脈寬變窄。
2.3 單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器電路輸出脈沖寬度的計算
輸出u0的脈沖寬度tW也就是暫穩(wěn)態(tài)的持續(xù)時間,可根據(jù)uC的波形計算。根據(jù)RC電路瞬態(tài)過程的分析,可得到:
這種電路產(chǎn)生的脈沖寬度可以從幾微秒到數(shù)分鐘。可通過改變R、C元件參數(shù)調(diào)節(jié)脈沖寬度,精度可達0.1%。綜上所述,用555定時器構(gòu)成的單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器是負脈沖觸發(fā)形式,且暫穩(wěn)態(tài)維持時間為TW=lnRC≈1.1RC,僅與電路本身的參數(shù)R、C有關(guān)。
3 采用EWB對電路設(shè)計過程仿真
3.1 計算機輔助分析與設(shè)計
計算機輔助分析與設(shè)計主要依靠計算機模擬軟件,其主要設(shè)計過程如圖3所示。
3.2 仿真單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器實驗電路
圖4為仿真單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器實驗電路,圖5為示波器輸出波形。在圖4的電阻、電容取值下,移動示波器的1、2兩個游標(biāo)測得暫穩(wěn)態(tài)的維持時間為550.702 1μs,利用公式計算:TW=1.1RC=550μs,實驗結(jié)果與理論計算結(jié)果基本一致。
555定時器構(gòu)成的單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器是負脈沖觸發(fā)形式,穩(wěn)態(tài)時輸出為低電平,暫穩(wěn)態(tài)時輸出為高電平,且其在暫穩(wěn)態(tài)維持時間僅與電路本身的參數(shù)R、C有關(guān),與外界觸發(fā)脈沖的幅值和寬度無關(guān)。
4 結(jié)束語
運用EDA技術(shù)對555單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器設(shè)計進行仿真研究,極大方便了電路設(shè)計,提高設(shè)計效率和準(zhǔn)確性。 EWB作為EDA軟件,功能強大,可視化界面清晰,且易學(xué)易用,可作為高校電路實驗和綜合電路設(shè)計等配套軟件,在該實驗環(huán)境中,設(shè)計者不僅可精確地進行電路分析,深入理解電子電路原理,同時也可設(shè)計電路與系統(tǒng),有利于培養(yǎng)設(shè)計者的創(chuàng)新思維和創(chuàng)新能力。實踐證明運用EDA技術(shù)對555單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器進行設(shè)計與仿真的研究方案可行,該實驗可節(jié)省大量時間且易于改正錯誤,降低設(shè)計成本,也使實驗設(shè)計結(jié)果更加形象化。