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相似文献
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1.
二、用TDA2822M组成的脉冲电路 1.双稳态触发电路(图8)。一块TDA2822M和四只电阻即可构成双稳态触发器,输入端由正脉冲触发,当输入端1被触发后,A单元即输出高电平,触发后保持该稳定状态不变,直到输入端2受到触发后方才翻转。 2单稳态触发电路(图9)。只用一只功放单元即可构成单稳态触发电路,从同相输入端送一个正脉冲进去,输出端即输  相似文献   

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<正>我们开发了一种触发脉冲严格对称的触发器,其控制导通角在0~120°间,适于在三相半波或三相半控桥式整流电路中应用.这种触发器的特点是由一套脉冲发生器产生脉冲,因而脉冲的间隔均匀,从根本上克服了通常由三套触发电路产生脉冲,由于元件参数的分散性而引起脉冲输出不对称的问题.另外,它还具有线路简单,工作可靠,抗干扰能力强,增加功能容易等特点.因而具有很高的实用价值.电路工作原理该触发器的电路原理图如图1所示.它主要由移相脉冲发生器、脉冲分配信号发生器,同步信号发生器和脉冲分配器等几部分组成.除移相信号发生器采用模拟电路外,其余均采用数字电路,因而具有很强的抗干扰能力.  相似文献   

3.
三、脉冲的整形在晶体管脉冲技术中,把波形较差的脉冲整形成一定幅度与一定宽度的脉冲,通常是依靠单稳态触发器来实现的。利用 TTL 门组成单稳态触发器是很方便的,常见的有微分型单稳和积分型单稳两类,下面分别给予介绍。1.微分型单稳图42是用窄脉冲触发的单稳态触发器。稳态时,由于 YF_2的输入端经过电阻接地(电阻 R 的阻值较小,一般为几百欧),而使 E 点保持为高电位,因此 B 点稳定在低电位。这就是说,在触发脉冲没有来时,A 点和 E 点是高电位;D 点和 B 点是低电位。当 A 点引入触发脉冲时,它的负跳变直接引起  相似文献   

4.
隧道二极管的触发器如图1所示。这里只用到隧道二极管及普通的无源电路的元件。电感耦合触发器的工作原理如下:直流电流的大小刚好使只有一个管子导电,使另一个不导电。两个二极管电流之差经过L_1通地。在静态条件下,L_1两端无压降。当输入触发信号将截止的管子接通时,L_2内的感应电压使另一管  相似文献   

5.
分析了传统的模拟相控触发电路的优缺点,在此基础上提出了一种基于CPLD的三相全控桥数字触发电路。利用MAXPLUS2开发工具,设计了数字触发器的电路原理图。触发电路主要包括无环流换相逻辑单元和触发脉冲生成单元两部分。在不同触发情况下,对所设计的电路进行了实验调试,实验波形与理论分析结果及仿真波形都保持一致。实验结果分析表明,所设计的三相全控桥数字触发器具有较高的精确性、稳定性、可靠性以及对称性。  相似文献   

6.
以晶闸管构成的全桥整流电路为对象,分析和建立了两种触发器以实现对晶闸管的触发控制。一种是以TCA785为核心芯片的模拟触发器,另一种是以可编程逻辑阵列(FPGA)为核心芯片的数字触发器。试验表明两种触发器都具有良好的性能,并且由模拟触发向数字触发的方向发展。  相似文献   

7.
音乐杯外表看起来和普通的杯子没什么区别,但每当你向杯子中倒水时,杯子会在水快满时奏响一曲音乐,这种功能特别适合盲人使用。电路原理电路如图1,由传感器、4069整形电路,触发电路和发声电路组成。当杯中没有水或水没有达到传感器所在位置时,传感器电阻很大,4069整形电路的非门输入端为低电位,整形电路输出也为低电位,此时不能触发发声电路。当杯中的水面上升,到达传感器所在位置时,  相似文献   

8.
DML触发器是SQL Server数据库中应用最广泛的触发器,在维护数据完整性、提高数据安全性、满足复杂的数据约束等方面具有重要作用。文中对DML触发器的应用进行详细研究。首先,介绍了DML触发器包含的AFTER和INSTEAD OF两种类型;其次,通过图形表示了AFTER触发器的触发顺序,并阐明了指定触发顺序需要注意的问题;然后,研究INSERT、DELETE、UPDATE三类触发器的工作原理;最后,给出了DML触发器的几个应用技巧。实际运用时要结合文中的研究内容进行详细设计,以便提高数据库系统的整体性能。  相似文献   

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DML触发器是SQL Server数据库中应用最广泛的触发器,在维护数据完整性、提高数据安全性、满足复杂的数据约束等方面具有重要作用。文中对DML触发器的应用进行详细研究。首先,介绍了DML触发器包含的AFYER和INSTEADOF两种类型;其次,通过图形表示了AFYER触发器的触发顺序,并阐明了指定触发顺序需要注意的问题;然后,研究INSERT、DELETE、UPDATE三类触发器的工作原理;最后,给出了DML触发器的几个应用技巧。实际运用时要结合文中的研究内容进行详细设计,以便提高数据库系统的整体性能。  相似文献   

10.
一、自动复位电路的工作原理以8031单片机应用系统为例,电路原理如图1所示。图2是自动复位的工作时序。A信号为微机系统正常工作时不间断发出的正常状态信号,如在智能仪器仪表中,可以把程序定期扫描键盘的信号作为A信号;在故障检测系统中,可以把查询故障的译码脉冲作为A信号。4098是双路CMOS单稳态触发器,第一路的TR1(+)和地连接,构成可再触发的单稳态触发器方式,下降沿触发。第二路的TR2(+)和Q2连接,构成不可再触发的单稳态触发器方式,下降沿触发。计算机一旦开始运转后,A信号的第一个下降沿脉…  相似文献   

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实用可控硅触发电路   总被引:1,自引:1,他引:0  
<正> 在可控硅应用已相当普及的今天,虽然性能优良的专用触发集成电路早以推出,但还有很多用户由于采购困难,仍然沿用着由分立元件组成的各种触发电路。为此本文介绍一组用常用集成电路组成的可控硅移相触发电路和过零触发电路供参考。它们在结构、价格和性能等方面均可与专用触发电路组成的触发器  相似文献   

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夏泽中  赵军 《自动化仪表》2006,27(3):31-34,38
晶闸管数字触发电池具有控制精度高、实时性好、波形对称度高、稳定性强和触发安全可靠等特点。此触发模块的设计以51系列微控制器为核心,同时增加CAN总线通信单元、RS485总线通信单元、电压和电流负反馈电路单元。介绍了软件设计及其在网络化控制交流系统中的应用。将CAN总线通信和PID控制算法应用于该触发器而构成一个功能完善的触发模块,其实用性强,具有很好的工程应用价值。  相似文献   

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"555"定时器是一种数模混合中的规模集成电路,它使用灵活、方便,被广泛应用于脉冲的产生、整形、定时和延迟等电路中。由其构成的可重复触发单稳态触发器,能比较方便地得到持续时间更长的输出脉冲宽度。本文介绍了由555定时器构成的可重复触发单稳态触发器的电路构成与工作原理,以人体心律监视电路中失落脉冲检测为例,讨论了其在信号检测电路中的应用,说明在实际生产中,只要将其各个功能加以综合应用,便可得到许多实用电路。  相似文献   

14.
单片机在晶闸管触发电路中的应用   总被引:4,自引:0,他引:4  
详细介绍了8031单片机在晶闸管触发电路中的应用:高分辨率的数字触发器。‘  相似文献   

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对维持阻塞型触发器去抖电路的优越性能进行了探讨,对于某些缺少硬件去抖电路的EDA设备,用插入软件的方法有效地解决手动触发开关抖动的干扰。相对于RS与非门触发器为主的电路而言,维持阻塞型D触发器去抖电路具有速度快、可扩充性好等优点。所提出的方法已经得到实践验证。  相似文献   

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本报警器采用电桥工作原理,具有警戒线断路和短路都报警功能,并且一旦报警,即使将警戒线复原,报警声也不停止。电路及其工作原理本报警器电路如图所示。分为发声电路和触发控制电路两部分。 1.发声电路:本报警器发声电路采用报警器专用集成电路KD9561,和普通的音乐集成电路一样,它需外接一个振荡电阻和放大三极管,以推动扬声器工作。它有两个触发端,触发端接  相似文献   

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本文介绍一种用微机控制三相半控桥整流装置的方法,微机直接通过8253计数/定时器进行触发脉冲移相控制,同步信号数字化以来三相触发脉冲相位对称,数字控制量通过查表法快速求出对应移相角的计数初值,从而构成数字式触发器。分析和应用表明,数字式触发器优于模拟式触发器。  相似文献   

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巧用D触发器     
CD4013是最常用的双D触发器。CD4013也可用作各种拧制电路,下面举几个实用例子。 1.组成光控延时电路:如图1所示。CD4013电路构成典型的单稳态延迟电路。当光没有照射到光敏三极管3DU3时,输入端S无电压,IC电路不触发,继电器J不吸合。当有光照射到3DU3时,3DU3导通,触发IC延迟开始,Q端输出高电平,晶体管V导通,J吸合,起到光电自动控制作用。延迟时间由R2、C的常数  相似文献   

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<正> 在不少电子测量仪器和控制装置中,常常要用到阶梯信号。这里介绍一种简便可靠的阶梯波产生电路,它的特点是电路结构简单,阶梯的个数在0~9范围内可以随意选择,阶梯幅度的调节也很方便。实验证明,电路工作稳定可靠。本电路由触发器、分频器和积分器构成,实际的电路原理图如图1所示。图中,用价廉通用的运算放大器LM741C接成过零点检测电路作为触发器(或直接采用现成的斯密特触发器),以产生所需的触发脉冲,  相似文献   

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<正> 用几块通用型的集成电路,可组成一个触发点可调的施密特触发器,它的触发点可在很宽的范围内进行独立的调节,可正(滞后)、负(超前)或零。如图1所示。图1的电路中,IC_1和IC_2分别由通用型运算放大器组成的两个电压比较器,比较器的阀电压分别由电位器W_1和W_2产生。FF_1和FF_2为两个正跳边响应的D 型触发器。当电压比较器IC_1的输入信号达到U_a 时——U_a 是IC_1的开关点  相似文献   

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