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基于EDA技術的555單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器設計與仿真

2025China.cn   2009年11月23日

1 引言
    當前電子線路已大量采用計算機輔助仿真設計,尤其是電子設計EDA仿真技術。EDA仿真軟件中Electronics Workbench仿真設計分析軟件是計算機數(shù)字電路與邏輯設計模擬和仿真的軟件包,是實用的電子電路在線仿真工具,可加快產(chǎn)品的開發(fā)速度,提高工作效率。這里介紹一種基于EDA技術的555單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器設計與仿真。

2 電路設計原理
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。按電路結構,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)。無論哪種電路結構,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)過程結束前,u1必須恢復為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。

3 采用EWB對電路設計過程仿真
3.1 計算機輔助分析與設計
    計算機輔助分析與設計主要依靠計算機模擬軟件,其主要設計過程如圖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,實驗結果與理論計算結果基本一致。

    555定時器構成的單穩(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,與外界觸發(fā)脈沖的幅值和寬度無關。

4 結束語
    運用EDA技術對555單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器設計進行仿真研究,極大方便了電路設計,提高設計效率和準確性。 EWB作為EDA軟件,功能強大,可視化界面清晰,且易學易用,可作為高校電路實驗和綜合電路設計等配套軟件,在該實驗環(huán)境中,設計者不僅可精確地進行電路分析,深入理解電子電路原理,同時也可設計電路與系統(tǒng),有利于培養(yǎng)設計者的創(chuàng)新思維和創(chuàng)新能力。實踐證明運用EDA技術對555單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器進行設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,降低設計成本,也使實驗設計結果更加形象化。

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