
施米特觸發器
You can use a clamping circuit instead of a Schmitt trigger to clean up…
可以使用箝位電路替代Schmitt觸發器淨化高頻輸入脈沖。正反饋放大器是信號級脈沖…
The threshold detector is similar to a Schmitt Trigger in that it is a latch circuit with a large dead zone.
阈值檢測器就是一種回差範圍較大的鎖存電路,與施密特觸發器相似。
U1B is a Schmitt trigger that compares the battery voltage to the same stable reference of the other section, but for another purpose: it controls the load switch Q3.
U 1 B的是一個施密特觸發器,電池電壓比較穩定的其他部分相同的參考,但另一個目的:它控制的負荷開關q3。
The A1210-A1214 Hall-effect latches include the following on a single silicon chip: voltage regulator, Hall-voltage generator, small-signal amplifier, Schmitt trigger, and NMOS output transistor.
在A1210 - A 1214霍爾效應鎖存包括一個單一的矽芯片上以下内容:穩壓器,霍爾電壓發生器,小信號放大器,施密特觸發器和NMOS輸出晶體管。
Removing high frequency noise pulses by a low-pass filter and Schmitt-trigger.
用一低通濾波器和施密特觸發器排除高頻噪聲脈沖。
施密特觸發器(Schmitt Trigger)是一種具有滞回特性(Hysteresis)的電壓比較器電路,是數字電路和模拟電路設計中用于處理緩慢變化或帶有噪聲輸入信號的關鍵元件。其核心功能是将模拟輸入信號轉換為幹淨、陡峭的數字輸出信號(如方波),特别擅長抑制輸入信號中的噪聲幹擾。
施密特觸發器的獨特之處在于它有兩個不同的阈值電壓:
這兩個阈值電壓之差稱為滞回電壓(Hysteresis Voltage, (Delta V_T)): $$Delta VT = V{T+} - V_{T-}$$ 滞回特性使得施密特觸發器對輸入信號在阈值附近的微小波動(噪聲)不敏感。一旦輸出狀态翻轉,輸入信號必須反向變化超過滞回電壓的範圍,才能觸發下一次翻轉。這有效防止了噪聲引起的輸出抖動(稱為“顫振”)。
施密特觸發器可以通過多種方式實現:
施密特觸發器因其固有的滞回特性,成為解決信號噪聲、抖動問題的理想選擇。它通過在輸入信號上引入一個“死區”(即滞回電壓),确保輸出狀态僅在輸入發生顯著變化時才切換,從而提高了數字系統的穩定性和可靠性。
參考資料:
施密特觸發器(Schmitt Trigger)是一種具有滞後特性的電子電路,主要用于信號整形和抗幹擾。以下是其核心特性及作用的詳細解釋:
施密特觸發器由德國工程師奧托·施密特于1934年發明,屬于雙穩态多諧振蕩器的一種。它通過正反饋機制實現輸入信號與輸出信號的轉換,能将緩慢變化或帶有噪聲的模拟信號轉換為清晰的數字信號(如方波)。
常見實現方式包括:
普通觸發器(如RS觸發器)依賴邊沿觸發,而施密特觸發器依賴電平阈值,且具有滞回特性,因此更適用于處理非理想輸入信號。
施密特觸發器的核心價值在于其遲滞特性,使其成為數字系統中處理模拟信號和抗幹擾的關鍵元件。
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