晶体管施密特触发器如下图所示,电路由两极电阻耦合共发射极晶体管放大器组成。与一般两极电阻耦合放大器不同的是,两个晶体管vt1,vt2共用一个发射极电阻r5,这就形成了强烈的正反馈。r2,r3是vt2的基极偏置电阻,r1,r4分别是vt1,vt2的集电极负载电阻。
1、触发器的第一稳定状态
没有输入信号时,晶体管vt1因无基极偏置电流而截至。电源+vcc经r1,r2微晶体管vt2提供基极偏置电流,vt2导通,其发射极电流在发射极电阻r5上产生压降,正是这个电压使得vt1的发射结处于反相偏置状态,进一步保证了电路处于稳定的vt1截止,vt2导通的状态。如下图所示。
2、翻转为第二稳定状态
当输入信号ui加至施密特触发器输入端,并且ui大于ut+时,电路翻转为第二稳定状态,vt1 导通,其集电极电压=0,使得vt2因失去基极偏流而截至。同时,vt1发射极电流在发射极电阻r5上产生的压降使得vt2的发射结处于反向偏置状态,进一步保证了电路处于稳定的vt1导通,vt2截止的状态,如下图所示。
3、触发器的再次翻转
当输入信号经过峰值后下降时,电路并不翻转,只有当继续下降至反向阈值电压时,电路才再次发生反转回到第一稳定状态,即vt1截止,vt2导通的状态。这是因为vt1的集电极回路接有r2,r3分流支路,使得vt1导通时的发射极电流小于vt2导通时的发射极电流的缘故。下图所示为施密特触发器波形图。
关于用于智能音箱(扬声器)的TDK产品的性能分析和介绍
无纺布表面污点检测仪的应用可进一步保障产品质量
飞思卡尔面向城域小区市场推出B3421基站SoC
联想推出了两种新型号-Legion 5和Legion 5P
数字电源实例分析
图文结合浅析晶体管施密特触发器电路原理
长虹发布AI 3.0 引领电视行业跨入AI3.0时代
科大讯飞董事长刘庆峰为你解答讯飞17年波动与18年方向
NVIDIA TensorRT的数据格式定义
三巨头争抢智能耳穿戴的下一个潜力市场
泰克科技MSO44示波器
Uber在旧金山推出了自动驾驶出租车服务
使用nano编辑器时怎样保存内容
2022年全球数据中心数量
长江存储 3D NAND 芯片导入江波龙 U 盘,国产存储芯片产业一条龙
阻抗参数的定义
hc-sr04超声波传感器的原理和应用
新品高性能型通用变频器RX2发布 能进一步帮助设备节能和发挥性能
真3D结构光人脸锁成行业潮品,奥比中光合作锁企“霸屏”建博会
数控机床核心技术缺失 赶超国际水平任重道远