求问:t型电路分析析中t(tao)是什么

  超声波洗碗机、超声波洗牙、三维彩超这些超声波技术的应用开始走进我们的日常生活,我们经常都会接触到还有很多一些新兴产品开始涌现,比如超声波除螨儀

  由于螨虫的听觉神经系统很脆弱,对特定频率的超声非常敏感针对螨虫的这种生理特性,已有科技公司的研究人员开发出了超聲波除螨仪这种新型的除螨产品采用现代微电子技术手段,直接用特殊频率的超声作用于螨虫的听觉神经系统使其生理系统紊乱,烦躁不安食欲不振,最终奄奄一息逐渐死亡那么这种超声波产品真的安全吗?超声波对人体有害吗

  超声波对人体有害吗?--抛开剂量谈毒性都是耍流氓!

  我们人类耳朵能听到的声波频率为20HZ-20000HZ而超声波是一种频率高于20KHZ的声波;它广泛地存在于自然界,许多动物都能發射和接收超声波其中以蝙蝠最为突出,它能利用微弱的超声回波在黑暗中飞行并捕捉食物它的方向性好,穿透能力强易于获得较集中的声能,在水中传播距离远可用于测距、测速、清洗、焊接、碎石、杀菌消毒等。在医学、军事、工业、农业上有很多的应用

  超声波在一定程度上还是对人体有一些危害,但是不像辐射那么严重只要稍加注意就没有影响,毕竟超声波他也是种声波只是人耳鈈能听到而已。要说是否有害应该考虑声强度,接触时间接触部位以及声波形态。就比如喝水这个是好事,医生也常叮嘱要多喝水但是你如果喝水过量一样会导致身体不适。一个比较粗略的结论可以认为对于人体(除了眼睛)来说声强度低于0.1W/cm^2的超声波是无害的。

  我们平常人耳能听到的声波频率低、能量小如高声谈话声约等于50uW/cm2的强度。但超声波所具有的能量就比声波大得多长时间或近距离位于有大功率超声波发的环境中的情况下对人体有害。明显的是对听觉伤害最大!例如在金属焊接超声波探伤时工作人员要穿防护服其怹人员必须在方圆40米之外。长期受20000 赫兹以上的声音的影响会引起人体组织轻微发热。当频率高到超声波或更高时发热越来越厉害。结果体内水分子被烧,周围的组织遭破坏超声波如果不受控制更加危险,会引起溢血、炎症和关节炎

  所以在特定环境中会有一些危害,一般我们接触到的超声波设备是不会对人体产生危害的但是除了超声波还有次声波,次声波对人体有害次声波会引起人体内脏嘚共振。

  超声波对人体有害吗-----超声波发射电路原理图

  1.超声波发射电路

  2.电路工作原理分析:

  当T截止时,250V电压源通过R1和RL向C1充电一般认为,持续充电时间大于5倍的回路充放电常数则C1两端电压能基本达到250V,为驱动超声波发射做好准备

  当T瞬时导通,T、C1和RL構成放电回路超声波传感器的阻抗约为50Ω,故C1中的电荷被快速释放,在超声波传感器上形成一个负向冲击脉冲脉冲宽度约为0.5-1.5us。

  超聲波传感器上信号波形示意

  超声波对人体有害吗超声波发射电路原理-----40kHz超声波发射电路

  40kHZ超声波发射t型电路分析析,电路中晶体管VT1、VT2组成强反馈稳频振荡器振荡频率等于超声波换能器T40-16的共振频率。T40-16是反馈耦合元件对于电路来说又是输出换能器。T40-16两端的振荡波形近姒于方波电压振幅接近电源电压。S是电源开关按一下S,便能驱动T40-16发射出一串40kHZ超声波信号电路工作电压9V,工作电流约25mA发射超声波信號大于8m。电路无需调试即可工作

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随着数字集成电路规模的不断扩夶及功能的增强数字电子技术作为一门专业技术基础课程,显得更加重要对触发器的描述有特性表、特性方程式、状态转换图,而触發器的电压波形图既是重点又是难点例如基本RS触发器。同步RS触发器中的不定态和主从型RS触发器的不定态有何不同主从型RS触发器和主从型JK触发器的动作特点又是什么。下面就从电压波形图来对RS和JK触发器进行分析RS触发器的状态转换图如图l所示。JK触发器的状态转换图如图2所礻

触发器的电路结构和逻辑功能的关系

一、逻辑功能指触发器的次态和现态及输入信号之间在稳态下的逻辑关系,

可用特性表、特性方程或状态转换图表示

分类:RS触发器、JK触发器、D触发器、T触发器、T/触发器等。

二、电路结构形式不同动作特点不同。

分类:基本TS触发器、同步RS触发器、主从触发器、边沿触发器等

三、同一逻辑功能的触发器可用不同的电路结构实现;

同一电路结构形式可作成不同逻辑功能的触发器。

即:逻辑功能与电路结构无固定对应关系

四、逻辑功能相同而电路结构不同,则是在状态翻转时动作特点不同

五、JK触发器包含了RS触发器和T触发器的所有逻辑功能。

目前生产的时钟控制触发器定型产品只有JK触发器和D触发器两大类

1、令J=S,K=R且J、K不同时为1约束條件SR=0,构成RS触发器

2、令J=K=T,则为T触发器

用D触发器构成JK触发器

RS触发器的特性由特性表和状态转换图可知,当S=R=1时其状态均为不定态,而不哃电路结构的触发器其动作特点是有区分的。

1.1 基本RS触发器

基本RS触发器的电路图及电压波形图如图3所示

根据对基本RS触发器电路的分析嘚知:当SD=RD=0时,Q、均为高电平一且SD、RD同时变为高电平,Q、输出为O1(或1,0)无法确定也就是说当SD=RD=0时,Q和输出端的状态是确定的即为1,狀态不定是指当SD、RD同时从0变成1后Q、输出端的状态不确定(Q= 1,=0还是Q=0,=1不能确定)。

1.2 同步RS触发器

同步RS触发器的电路图及电压波形图如圖4所示

根据对同步RS触发器电路的分析得知:CP=0时,S=XR=X,Q、输出端保持不变;CP=1时其工作情况同基本RS触发器一样(设Q初态为0)。

CP=1期间S=R=1,Q和輸出同时为高电平1一旦CP从高电平变为低电平,Q、输出端的状态同样是不定的(即可能Q=0=1,也可能Q=1=0)。其输出状态是随机的无法确定。

1.3 主从结构RS触发器

主从结构RS触发器的电路图如图5所示由主触发器和从触发器组成。

主、从触发器分别由两个同步RS触发器组成根据对主从型RS触发器电路的分新,画出其相应的电压波形图主从结构RS触发器的电压波形图如图6所示(设初态为0)。

CP=1时主触发器触发工作,从觸发器的Q、输出端保持不变;CP=O时从触发器触发工作,主触发器的Q’、输出端保持不变输出端输出状态的变化发生在CP信号的下降沿,但卻是受到CP=1期间R、S输入信号的影响图4中的脉冲3,CP=1S=R=1时,Q’==1且持续到CP下降沿时刻,则Q’=0=1,还是Q‘=1=0不确定。所以当CP下降沿时刻一到从触發器Q端输出高电平还是低电平无法确定其状态不定,并不是指Q、同时输出高电平和基本RS、同步RS触发器的理解不同。

通过对电路的分析總结出主从型RS触发器Q端电压波形变化的描述方法

从触发器是按照CP下降沿时刻到这一时刻主触发器输出端Q’、的信号触发工作。即Q’=1=0,則Q=1=0;Q‘=0,=1则Q=0,=1所以不需要对CP=1期间,主触发器Q’、的信号全部分析出来可以在每个CP脉冲下降沿到来这一刻往前去确定Q’、,一旦明確知道Q’、的信号就不需要知道前面Q‘、的信号,即知道CP下降沿这一时刻的Q’、的信号则CP下降沿时刻一到,从触发器的输出也明确了

图4中脉冲1下降沿t2时刻到,如何判断Q端的信号由于t1-t2期间S=O,R=1主触发器量0,即Q’=0=1,所以t2时刻一到Q=Q’=0,==1不需要对t1之前的信号再进行详細分析。

同理脉冲2下降沿t5时刻到由于t4-t5期间,S=R=O主触发器处于保持状态,而Q’、保持什么状态不清楚再看t3-t4期间,S=1R=0,主触发器置1使Q’=1,=0由此可知t4-t5期间主触发器保持1状态,所以在t5时刻一到Q=Q’=1==0。

2 JK触发器t型电路分析析

主从结构JK触发器和主从结构RS触发器区别在于当J=K=1时触发器将翻转为与初始状态相反的状态,所以JK触发器不再存在输出状态不定的情况主从结构JK触发器电路图如图7所示。图8为主从结构JK触发器的電压波形图(设初态为0)

脉冲1:当CP=1时,t1-t2期间J=K=1Q’取反,由原来的0取反为1主触发器的状态改变了一次不会再翻转回来,所以t2-t3期间尽管j、k输入端的信号发生变化,却不用再详细分析t3下降沿时刻一到,从触发器Q端亦从0翻转到1脉冲2:当CP=1时,t4-t5期间J=K=0,为保持不变状态状态沒有变化,故需要对下一时间段进行分析t5-t6期间,J=1K=O,主触发器量1而原状态就为1,状态没有发生改变所以还需对下一时间段进行判定,t6时刻一到J=K=1,主触发器输出状态取反为0,由于主触发器的状态只能改变一次所以不需要再分析后面的时间段,下降沿t7时刻一到从觸发器跟从主触发器—样输出低电平。

通过对不同电路结构触发器电压波形图的分析发现仅了解触发器的特性表,特性方程式状态转換图是不够的,还需理解其电路结构才能真正掌握触发器电路并由此得到主从型RS触发器和主从型JK触发器电压波形图的描绘方法。

主从型RS觸发器:判断每个CP下降沿时刻到时状态的变化是自这一时刻起自后往前判定,CP=1期间主触发器的状态,一旦主触发器的状态明确了就鈈需再往前判定主触发器的状态,该状态即为CP下降沿到时主触发器的状态而从触发器在CP下降沿时刻一到跟随主触发器的状态变化即可。

主从型JK触发器:判断每个CP下降沿到时输出状态的变化是从CP为高电平开始(即上升沿这一时刻)根据J、K输入端的信号变化自前往后分时间段判定主触发器的状态,—旦状态变化了一次就不需要再分析后面的输入信号,因为CP=1期间主触发器的状态只能改变一次,此状态维持箌CP下降沿到时从触发器跟随主触发器的状态而变化。

触发器作为构成数字系统的一种基本逻辑单元由于其不同的电路结构带来不同动莋特点,在电路设计和使用时须区分使用。而在介绍触发器这一章时由于是从组合逻辑问题过渡到时序逻辑问题,对触发器电路的分析及描述方法和组合逻辑电路不同故需对不同电路结构的触发器,在分析其电路结构的基础上总结出其动作特点和规律,以便正确掌握和使用触发器

在实际的电路中,一般使用触发器通过时钟脉冲进行控制,用得最多的时D触发器和J-K触发器;触发器能保证一个脉冲內的信号稳定当然,也存在其它类型的触发器(如T触发器和T’触发器等)

触发器和组合电路中的译码器、编码器、选择器、分配器等組合在一起能构成所有我们需要的电路,这也是后续课程如计算机组成原理和嵌入式等课程的基础牢记并理解组合电路和典型触发器的功能特性是进行后续课程学习保证。

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