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脉冲延迟电路及其应用

【摘要】:脉冲延迟电路是指从脉冲振荡电路所得到的脉冲时间延迟电路。该电路经常被用于时序控制时的时间调整。图5-38就是脉冲延迟电路的一个例子。如图5-38所示,输入波形⑥一被输入,经由7400元件的反相器,其波形就会反转为B那样的凹形波。即B波形一成为凹形,B、C间的电位将接近零,所以电容器的电荷会像箭头所指示的方向移动。该减小的电压在越过7400元件F的阈电平的瞬间,B的低电平信号通过由该元件形成的反相器变为高电平的输出信号。

脉冲延迟电路是指从脉冲振荡电路所得到的脉冲时间延迟电路。该电路经常被用于时序控制时的时间调整。图5-38就是脉冲延迟电路的一个例子。图5-38(b)表示了图5-38(a)中A、B、C各点的波形。其工作原理大致说明如下。如图5-38(a)所示,输入波形⑥一被输入,经由7400元件的反相器,其波形就会反转为B那样的凹形波。B和C之间的电阻器和电容器构成了后面将要叙述的积分电路。经由该电路,会生成如C那样的积分波形。即B波形一成为凹形,B、C间的电位将接近零,所以电容器的电荷会像箭头所指示的方向移动。也就是说,因为电容器的电压被释放出来,所以如C所示那样,电压会沿着积分波形减小。该减小的电压在越过7400元件F的阈电平的瞬间,B的低电平信号通过由该元件形成的反相器变为高电平的输出信号。将其做成图就是D那样的凸波形。另外,输入波形的脉宽在这里为1.75ms。一过这个时间,就会像B那样,脉冲向上凸出,变为高电平的电压。因此,B、C间的电容器C会再次开始充电。就像C的积分波形那样,电压会慢慢增大。该增大电压再次越过元件F的阈电平,如D所示,输出波形就会向下凹。结果,以输入波形C为基准,D的下凹时间晚了τ1和τ2,一般情况下τ1>τ2,并且此时D波形的脉宽比A波形的脉宽窄。图5-38(b)的波形就是使用了电阻为51Ω,电容为1μF的电解电容器时的波形。

图5-38 脉冲延迟电路