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教 案(首页)
课题序号 |
28 |
授课班级 |
联五16机电 |
授课课时 |
2 |
授课形式 |
新 授 |
授课章节 名称 |
8.2施密特触发器 |
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使用教具 |
无 |
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教学目的 |
1.了解施密特触发器的电路组成和工作原理; 2.掌握施密特触发器的工作波形和特点; |
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教学重点 |
1.施密特触发器的电路组成和工作原理; 2.施密特触发器的工作波形和特点; |
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教学难点 |
施密特触发器的工作波形和特点 |
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更新、补 充、删减 内容 |
无 |
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课外作业 |
15-5、15-6、15-7 |
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教学后记 |
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授课主要内容或板书设计 |
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一、电路特点 ⑴电路有两种稳定状态。 触发方式:电平触发。 ⑵电压传输特性特殊,电路有两个转换电平 (上限触发转换电平UT+和下限触发转换电平UT-)。 ⑶状态翻转时有正反馈过程,输出边沿陡峭的矩形脉冲。 二、用集成门电路构成的施密特触发器
三、工作波形 |
课 堂 教 学 安 排
教学过程 |
主 要 教 学 内 容 及 步 骤 |
新课引入 |
1.多谐振荡器的工作原理和特点 |
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2.单稳态触发器的工作原理和特点 |
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讲授新课 |
15.3 施密特触发器 |
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一、电路特点 |
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1.电路有两种稳定状态。两种稳定状态的维持和转换完全取决于外加触 |
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发信号。触发方式:电平触发。 |
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2.电压传输特性特殊,电路有两个转换电平 |
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(上限触发转换电平UT+和下限触发转换电平UT-)。 |
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3.状态翻转时有正反馈过程,从而输出边沿陡峭的矩形脉冲。 |
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二、用集成门电路构成的施密特触发器 |
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2.工作原理 |
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当uI=0V时, G1截止、G2导通,输出为UOL,即uO=0V。只要满足uI1 |
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<UTH,电路就会处于这种状态(第一稳态)。 |
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当uI上升,使得uI1 =UTH时,电路会产生如下正反馈过程: |
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电路会迅速转换为G1导通、G2截止,输出为UOH,即uO=VDD的状态(第 |
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二稳态)。此时的uI值称为施密特触发器的上限触发转换电平UT+。显 |
课 堂 教 学 安 排
教学过程 |
主 要 教 学 内 容 及 步 骤 |
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然,uI继续上升,电路的状态不会改变。 |
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如果uI下降,uI1也会下降。当uI1下降到UTH时,电路又会产生以下 |
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的正反馈过程: |
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电路会迅速转换为G1截止、G2导通、输出为UOL的第一稳态。此时的 |
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uI值称为施密特触发器的下限触发转换电平UT-。uI再下降,电路将 |
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3.工作波形 |
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讲授新课 |
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回差ΔUT = UT+-UT-(通常UT+>UT-) |
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三、集成施密特触发器 |
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课 堂 教 学 安 排
教学过程 |
主 要 教 学 内 容 及 步 骤 |
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四、施密特触发器的应用 |
巩固新课 |
1. 波形变换 |
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将变化缓慢的波形变换成矩形波(如将三角波或正弦波变换成同周期的 |
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矩形波)。 |
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课堂小结 |
1.施密特触发器的电路特点和回差电压 |
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2.施密特触发器的应用 |
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作业布置 |
15-5、15-6、15-7 |
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