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我们知道,门电路有一个阈值电压,当输入电压从低电平上升到阈值电压或从高电平下降到阈值电压时电路的状态将发生变化。施密特触发器是一种特殊的门电路,与普通的门电路不同,施密特触发器有两个阈值电压,分别称为正向阈值电压和负向阈值电压。在输入信号从低电平上升到高电平的过程中使电路状态发生变化的输入电压称为正向阈值电压(),在输入信号从高电平下降到低电平的过程中使电路状态发生变化的输入电压称为负向阈值电压(
)。正向阈值电压与负向阈值电压之差称为回差电压(
)。普通门电路的电压传输特性曲线是单调的,施密特触发器的电压传输特性曲线则是滞回的[图6.2.2(a)(b)]。
图6.2.1 用CMOS反相器构成的施密特触发器
(a)电路 (b)图形符号
图6.2.2 图6.2.1电路的电压传输特性
(a)同相输出 (b)反相输出
用普通的门电路可以构成施密特触发器[图6.2.1]。因为CMOS门的输入电阻很高,所以的输入端可以近似的看成开路。把叠加原理应用到
和
构成的串联电路上,我们可以推导出这个电路的正向阈值电压和负向阈值电压。当
时,
。当
从0逐渐上升到
时,
从0上升到
,电路的状态将发生变化。我们考虑电路状态即将发生变化那一时刻的情况。因为此时电路状态尚未发生变化,所以
仍然为0,
,于是,
。与此类似,当
时,
。当
从
逐渐下降到
时,
从
下降到
,电路的状态将发生变化。我们考虑电路状态即将发生变化那一时刻的情况。因为此时电路状态尚未发生变化,所以
仍然为
,
,于是,
。通过调节
或
,可以调节正向阈值电压和反向阈值电压。不过,这个电路有一个约束条件,就是
。如果
,那么,我们有
及
,这说明,即使
上升到
或下降到0,电路的状态也不会发生变化,电路处于“自锁状态”,不能正常工作。