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  • 555定时器的典型应用及OrCAD/PSpice仿真

    信号后,得到输入/输出电压的波形如图7所示,依然表现出迟滞特性,且上门限电压与下门限电压仍分别为8 v和4 v,而这正是施密特触发器电路的工作特性。仿真结果与理论计算结果的上门限电压(2/3 vcc)和下门限电压(1/3 vcc)相符。 4多谐振荡器仿真分析 多谐振荡器是一种自激振荡器,接通电源后不需要外加触发信号便能自动产生矩形脉冲。运行orcad/capture cis,利用schematics绘制的由555定时器构成的多谐振荡器电路如图8所示。 电路由一个555b芯片、两个电阻和两个电容组成,通过电阻给电容c1充电、放电的过程来产生振荡,从而输出矩形脉冲。启动pspice瞬态分析功能,观察电容c1的端电压和555的输出端vout的电压,得到图9所示的波形。由图9中发现555定时器构成的多谐振荡器的输出电压vout始终保持高电平,并没有产生预期的振荡。 4.1 orcad/pspice中555多谐振荡器不能起振的原因 分析可知,pspice中555多谐振荡器不能起振的原因在于起振源。实际振荡电路之所以能自行起振是由于起振源的存在。实际振荡电路

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