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数字逻辑实验报告

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  • 2025/5/31 21:10:40

施密特仿真: 施密特触发器输出状态的转换取决于输入信号的变化过程,即输

入信号从低电平上升的过程中,电路状态转换时,对应的输入电平VT+与输入信号从高电平下降过程中对应的输入转换电平VT-不同,其中VT+称为正向阔值电压,VT-称为负向阔值电压。另外由于施密特触发器内部存在正反馈,所以输出电压波形的边沿很陡。

因此,利用施密特触发器不仅能将边沿变化缓慢的信号波形整形为边沿陡峭的矩形波,而且可以将叠加在矩形脉冲高、低电平上的噪声有效的消除。

仿真结果:

仿真结果分析:

555定时器构成的单稳态触发器是负脉冲触发的单稳态触发器,稳态时输出为低电平,暂稳态时输出为高电平,且在暂稳态维持时间仅与电路本身的参数R.1,C1有关,与外界触发器冲的幅值和宽度有关。

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施密特仿真: 施密特触发器输出状态的转换取决于输入信号的变化过程,即输 入信号从低电平上升的过程中,电路状态转换时,对应的输入电平VT+与输入信号从高电平下降过程中对应的输入转换电平VT-不同,其中VT+称为正向阔值电压,VT-称为负向阔值电压。另外由于施密特触发器内部存在正反馈,所以输出电压波形的边沿很陡。 因此,利用施密特触发器不仅能将边沿变化缓慢的信号波形整形为边沿陡峭的矩形波,而且可以将叠加在矩形脉冲高、低电平上的噪声有效的消除。 仿真结果: 仿真结果分析: 555定时器构成的单稳态触发器是负脉冲触发的单稳态触发器,稳态时输出为低电平,暂稳态时输出为高电平,且在暂稳态维持时间仅与电路本身的参数R.1,C1有关

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