Kas yra „Schmitt Trigger“? Darbas ir programos

Išbandykite Mūsų Instrumentą, Kaip Pašalinti Problemas





Iš esmės Schmitto paleidiklis yra multivibratorius su dviem stabiliomis būsenomis , o išvestis lieka vienoje iš pastovių būsenų iki tolesnio pranešimo. Perėjimas iš vienos stabilios būklės į kitą įvyksta, kai įvesties signalas maždaug įsijungia. The multivibratoriaus veikimas reikalingas stiprintuvas, turintis teigiamą grįžtamąjį ryšį, kurio kilpos stiprinimas viršija vienybę. Ši grandinė dažnai naudojama kvadratinėms bangoms keisti, palaipsniui skiriant ribas aštrių kraštų link, naudojamų skaitmeninėse grandinėse, taip pat perjungiant peradresavimą. Šiame straipsnyje aptariama koks Schmitto sukėlėjas , Schmittas suveikia su grandinės schema su darbais ir programomis.

Kas yra „Schmitt Trigger“?

„Schmitt“ trigerį galima apibrėžti, nes jis yra regeneruojantis lyginamasis . Jis naudoja teigiamą grįžtamąjį ryšį ir konvertuoja sinusoidinį įvestį į kvadratinės bangos išvestį. „Schmitt Trigger“ išėjimas svyruoja esant viršutinei ir apatinei slenksčio įtampai, kurios yra įvesties bangos formos etaloninės įtampos. Tai yra stabili grandinė, kurioje išėjimas svyruoja tarp dviejų pastovios būsenos įtampos lygių (aukšto ir žemo), kai įėjimas pasiekia tam tikrus suprojektuotus slenksčio įtampos lygius.




„Schmitt Trigger“ grandinė

„Schmitt Trigger“ grandinė

Jie skirstomi į dvi rūšis, būtent apversdamas Schmitto gaiduką ir neinvertuojantis Schmittas . Apverčiantį „Schmitt“ paleidiklį galima apibrėžti, kai išvesties elementas yra prijungtas prie teigiamo terminalo operacinis stiprintuvas . Panašiai ir netrukdymas galima nustatyti stiprintuvą kadangi įvesties signalas pateikiamas neigiamame operacinio stiprintuvo gnybte.



Kas yra UTP ir LTP?

The UTP ir LTP „Schmitt“ trigeryje naudojant op-amp 741 yra ne kas kita UTP reiškia viršutinį trigerio tašką , kadangi LTP reiškia apatinį trigerio tašką . Histerezę galima apibrėžti taip, kad kai įvestis yra didesnė už tam tikrą pasirinktą slenkstį (UTP), išvestis yra maža. Kai įvestis yra žemesnė už slenkstį (LTP), išėjimas yra didelis, kai įvestis yra tarp dviejų, išvestis išlaiko dabartinę vertę. Šis dvigubo slenksčio veiksmas vadinamas histereze.

Viršutinis ir apatinis paleidimo taškas

Viršutinis ir apatinis paleidimo taškas

V histerezė = UTP-LTP mūsų pavyzdyje

Viršutinio slenksčio (trigerio) taškas, apatinio slenksčio (trigerio) taškas - tai taškai, kuriuose lyginamas įvesties signalas. UTP ir


Minėtos grandinės LTP apima:

UTP = + V * R2 / (R1 + R2)

LTP = -V * R2 / (R1 + R2)

Kai reikia lyginti du lygius, pasienyje gali būti svyravimai (arba medžioklė). Histerezė neleidžia išspręsti šios svyravimo problemos. Palyginamasis visada lyginamas su fiksuota atskaitos įtampa (viena atskaita), o „Schmitt“ trigeris lyginamas su dviem skirtingomis įtampomis, vadinamomis UTP ir LTP.

Aukščiau nurodytų UTP ir LTP reikšmės Schmittas suveikia naudojant op-amp 741 grandinę galima apskaičiuoti naudojant šias lygtis.

Mes tai žinome,

UTP = + V * R2 / (R1 + R2)

LTP = -V * R2 / (R1 + R2)

UTP = + 10V * 5𝐾 / 5𝐾 + 10𝐾 = + 3,33 V

LTP = -10V * 5𝐾 / 5𝐾 + 10𝐾 = - 3,33 V

Schmittas suveikia naudojant IC 555

The Schmitto paleidiklio schema naudojant IC555 yra parodyta žemiau. Ši grandinė gali būti pastatyta naudojant pagrindinę Elektroniniai komponentai , bet IC555 yra esminis šios grandinės komponentas. Abu IC kaiščiai, tokie kaip PIN-4 ir PIN-8, yra prijungti prie Vcc maitinimo šaltinio. Du kaiščiai, tokie kaip 2 ir 6, yra sutrumpinti, o įvestis šioms smeigtims abipusiai suteikiama kondensatoriaus pagalba.

Schmittas suveikia naudojant 555 IC

Schmittas suveikia naudojant 555 IC

Abiejų kaiščių tarpusavio taškas gali būti tiekiamas su išorine įtampa (Vcc / 2) naudojant įtampos daliklio taisyklė kurį gali suformuoti du rezistoriai būtent R1 ir R2. Išvestis išlaiko savo vertes, o įvestis yra tarp dviejų ribinių verčių, vadinamų histereze. Ši grandinė gali veikti kaip atminties elementas.

Ribinės vertės yra 2 / 3Vcc ir 1 / 3Vcc. Viršininkas lyginamasis turai prie 2 / 3Vcc, o nepilnametis lyginamasis - su 1/3Vcc.
Naudojant atskirus palyginamuosius elementus, pagrindinė įtampa yra priešpriešinama dviem ribinėms vertėms. The šlepetė (FF) yra atitinkamai sutvarkytas ar pertvarkytas. Priklausomai nuo to, išvestis taps didelė arba maža.

Schmitto paleidiklis naudojant tranzistorius

The „Schmitt“ paleidimo grandinė naudojant tranzistorius yra parodyta žemiau. Ši grandinė gali būti pastatyta naudojant pagrindiniai elektroniniai komponentai , bet du tranzistoriai yra esminiai šios grandinės komponentai.

Schmitto paleidiklis naudojant tranzistorius

Schmitto paleidiklis naudojant tranzistorius

Kai įėjimo įtampa (Vin) yra 0 V, tada T1 tranzistorius neveikia, o T2 tranzistorius - dėl įtampos atskaitos (Vref), kai įtampa yra 1,98. B mazge grandinė gali būti traktuojama kaip įtampos daliklis, kad būtų galima apskaičiuoti įtampą šių išraiškų pagalba.

Vin = 0V, Vref = 5V

Va = (Ra + Rb / Ra + Rb + R1) * Vref

Vb = (Rb / Rb + R1 + Ra) * Vref

Laidžioji T2 tranzistoriaus įtampa yra maža, o tranzistoriaus emiterio gnybto įtampa bus 0,7 V yra mažesnė nei bazinė tranzistoriaus gnybta, kuri bus 1,28 V.

Todėl, kai padidinsime įėjimo įtampą, T1 tranzistoriaus reikšmę galima kirsti, kad tranzistorius vadovautų. Tai bus priežastis sumažinti tranzistoriaus T2 bazinę gnybto įtampą. Kai T2 tranzistorius neveikia ilgiau, padidėja išėjimo įtampa.
Vėliau Vin (įėjimo įtampa) T1 tranzistoriaus pagrindiniame gnybte pradės atsisakyti ir deaktyvuos tranzistorių, nes tranzistoriaus pagrindo gnybto įtampa bus didesnė nei 0,7 V jo emiterio gnybto.

Tai įvyks, kai emiterio srovė atsisakys galo, kur tik tranzistorius pateks į aktyvios būsenos režimą. Taigi kolektoriaus įtampa padidės, taip pat T2 tranzistoriaus bazinis gnybtas. Tai sukels mažą srovės tekėjimą per T2 tranzistorių, todėl sumažės tranzistoriaus spinduolių įtampa ir išjungs T1 tranzistorių. Tokiu atveju, norint išjungti T1 tranzistorių, įėjimo įtampa reikalauja nuleisti 1,3 V. Taigi pagaliau dvi slenksčio įtampos bus 1,9 V ir 1,3 V.

„Schmitt Trigger“ programos

The „Schmitt“ gaiduko panaudojimas įtraukti šiuos dalykus.

  • Schmitto paleidikliai dažniausiai naudojami sinusinei bangai pakeisti į kvadratinę bangą.
  • Jie turi būti naudojami perjungimo išjungimo grandinėje, kad būtų galima atlikti triukšmingus, kitaip lėtus įvesties reikalavimus, pavyzdžiui, juos išvalyti ar pagreitinti.
  • Jie paprastai naudojami tokiose programose kaip signalo kondicionavimas signalų triukšmui pašalinti skaitmeninės grandinės .
  • Jie naudojami atsipalaidavimui įgyvendinti osciliatoriai uždaro ciklo neigiamo atsako projektams
  • Jie naudojami perjungiant maitinimo šaltiniai taip pat funkcijų generatoriai

Taigi, viskas yra apie Schmitto paleidimo teorija . Tai yra keliose analoginėse ir skaitmeninėse skaitmeninėse grandinėse. „TTL Schmitt“ lankstumas yra nepalankus dėl siauro tiekimo diapazono, dalinės sąsajos talpos, mažos įvesties varžos ir nestabilių išvesties charakteristikų. Tai gali būti suprojektuota naudojant atskirus įtaisus, kad įtikintumėte tikslų parametrą, tačiau tai yra atsargu ir reikia daug laiko. Štai jums klausimas, kokie yra „Schmitt Trigger“ privalumai ?