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2025-06-16 02:11本頁面
  

【正文】 uA UTH uY TTL: V CMOS: 施密特反相器 A Y uA UT+ UT– 上限閾值電壓 下限閾值電壓 uY 回差電壓: 現(xiàn)代電子技術實驗 反向傳輸 同向傳輸 實驗目的 實驗原理 實驗內(nèi)容 注意事 項 施密特觸發(fā)器的傳輸特性及輸入輸出波形 現(xiàn)代電子技術實驗 vI t O vO t O VT- VT+ 用施密特觸發(fā)器實現(xiàn)波形變換 波形變換 將輸入的正弦波、三角波、鋸齒波等變換成矩形波輸出。 (a) 傳輸線上電容較大,波形的上升沿和下降沿變壞; (b) 阻抗不匹配,波形的上升沿和下降沿產(chǎn)生振蕩; (c) 受到干擾,脈沖波形上疊加有噪聲。 現(xiàn)代電子技術實驗 電路中兩級反相器串聯(lián) , 分壓電阻 RW R4將輸出端的電壓反饋到輸入端對電路產(chǎn)生影響 。 正向閾值電壓 負向閾值電壓 施密特觸發(fā)器的電路實現(xiàn) ( 1)用兩級 CMOS反相器構成的施密特觸發(fā)器 (實驗重點 1) Vin=0, G G2門為正反饋,Vout=VoL=0。 ** 以上施密特觸發(fā)器的閾值電壓可調(diào)嗎? 可調(diào) 現(xiàn)代電子技術實驗 CD4069引腳圖 實驗目的 實驗原理 實驗內(nèi)容 注意事 項 六反相器 CD4069 現(xiàn)代電子技術實驗 CD40106引腳圖 實驗目的 實驗原理 實驗內(nèi)容 注意事 項 (六施密
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