图甲为斯密特触发器,当加在它的输入端A的电压逐渐上升到某个值(1.6 V)时,输出端Y会突然从高电平跳到低电平(0.25

90307352022-10-04 11:39:541条回答

图甲为斯密特触发器,当加在它的输入端A的电压逐渐上升到某个值(1.6 V)时,输出端Y会突然从高电平跳到低电平(0.25 V),而当输入端A的电压下降到另一个值的时候(0.8 V),Y会从低电平跳到高电平(3.4 V).图乙为一光控电路,用发光二极管LED模仿路灯,R G 为光敏电阻.关于斯密特触发器和光控电路的下列说法中错误的是(  )
A.斯密特触发器的作用是将数字信号转换为模拟信号
B.斯密特触发器是具有特殊功能的非门
C.要想在天更暗时路灯才会亮,应该把R 1 的阻值调大些
D.当输出端Y突然从高电平跳到低电平时,二极管发光

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annehechen 共回答了17个问题 | 采纳率100%
A

光敏电阻的电阻随光照增强而减小,天暗时,电阻比较大,光敏电阻两端的电势差比较大,则输入门电路为高电势,而另一输入端为低电势,最后灯亮;天亮时,光敏电阻比较小,则光敏电阻两端的电势差比较小,则输入门电路为低电势,而另一输入端为低电势,灯熄灭.
天暗时,光敏电阻阻值大,A端为高电势经过非门,输出端Y为低电势LED导通,路灯亮,当R 1 调大时,光敏电阻的分压减小,A端的电压降低,输出端Y为高电势,LED灯不亮.
斯密特触发器的作用是将模拟信号转换为数字信号
1年前

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什么是斯密特触发器?怎么应用?
xingzenge1年前1
joy99056 共回答了11个问题 | 采纳率90.9%
在脉冲数字信号传递过程中,要求有较好的上升沿和下降沿.施密特触发器,其特点是有滞后效应,有阈值.即当输入信号超过上限鉴别阈值VT+时,电路翻转.当输入电平回到VT+时,电路并不重新翻回,而必须在输入电平继续下降到低于VT+的另一个阈值VT-时,电路才能翻回到原来初始状态.应用有现成的集成电路,如CD40106,7414,74HC14等你用就可以了.你也可以用比较器自己设计成施密特触发器.
(1)图甲为斯密特触发器的符号,当加在它的输入端A的电压逐渐上升到某个值(1.6V)时,输出端Y会突然从高电平跳到低电平
(1)图甲为斯密特触发器的符号,当加在它的输入端A的电压逐渐上升到某个值(1.6V)时,输出端Y会突然从高电平跳到低电平(0.25V),而当输入端A的电压下降到另一个值的时候(0.8V),Y会从低电平跳到高电平(3.4V).由此可知,斯密特触发器是具有特殊功能的______(填“与门”、“或门”或“非门”).
(2)如图乙、丙是某同学设计的两个电路图.图中R1是可调电阻,RT是热敏电阻,其阻值会随温度的升高而减小.回答下面问题:
①能作为温度报警器的电路图是______(填“乙”或“丙”)
②为使热敏电阻在感测到更高温度时才报警,应该调节R1,使其阻值______(填“增大”或“减小”)
liliang54601年前1
小旺哥哥 共回答了24个问题 | 采纳率70.8%
解题思路:(1)输入与输出信号相反的是非门;
(2)当RT附近发生火情时,RT温度升高,由题意可知其电阻值变小,再根据欧姆定律来判断电压的变化.

(1)逻辑电路中,石油一个输入端且输入与输出信号相反,是非门;
(2)①图乙中,当RT附近发生火情时,RT温度升高,由题意可知其RG电阻值变小,热敏电阻的分压减小,输入端A处为高电势,非门的输出端Y为低电势,蜂鸣器响报警;图丙是正常状态报警;故选图乙;
②要使报警器在更高一些温度时才报警,就是温度稍高时,RT处阻值稍小,但A处为高电势,即R1分担的电压仍然较大,所以要调小阻值;
故答案为:
(1)非门;
(2)①乙;
②减小.

点评:
本题考点: 传感器在生产、生活中的应用.

考点点评: 解决本题的关键掌握门电路的特点和热敏电阻的特性,结合欧姆定律去分析电压的变化.

图甲为斯密特触发器,当加在它的输入端A的电压逐渐上升到某个值(1.6V)时,输出端Y会突然从高电平跳到低电平(0.25V
图甲为斯密特触发器,当加在它的输入端A的电压逐渐上升到某个值(1.6V)时,输出端Y会突然从高电平跳到低电平(0.25V),而当输入端A的电压下降到另一个值的时候(0.8V),Y会从低电平跳到高电平(3.4V).图乙为一光控电路,用发光二极管LED模仿路灯,RG为光敏电阻.关于斯密特触发器和光控电路的下列说法中正确是(  )
A.斯密特触发器的作用是将数字信号转换 为模拟信号
B.斯密特触发器是具有特殊功能的非门
C.要想在天更暗时路灯才会亮,应该把R1的阻值调小些
D.当输出端Y突然从高电平跳到低电平时,二极管发光
hongych1年前1
xiwa0601 共回答了21个问题 | 采纳率85.7%
解题思路:光敏电阻的电阻随光照增强而减小,天暗时,电阻比较大,光敏电阻两端的电势差比较大,则输入门电路为高电势,而另一输入端为低电势,最后灯亮;天亮时,光敏电阻比较小,则光敏电阻两端的电势差比较小,则输入门电路为低电势,而另一输入端为低电势,灯熄灭.

A、天暗时,光敏电阻阻值大,A端为高电势经过非门,输出端Y为低电势LED导通,路灯亮,因此其作用可以将模拟信号转换为数字信号,故A错误,B正确;
C、当R1调大时,天更暗时,光敏电阻变大,才导致分压变大,则A端的电势高,输出端Y为低电势,LED灯亮,故C错误;
D、当Y输出为低电平时,由于二极管的单向导电性,导致二极管发光;故D正确;
故选:BD.

点评:
本题考点: 简单的逻辑电路.

考点点评: 解决本题的关键掌握门的特点:输入高电势输出低电势,反之输入低电势输出高电势.

斯密特触发器是什么?
suryayangyang1年前1
弃妻之痛 共回答了26个问题 | 采纳率84.6%
施密特触发器是具有滞后特性的数字传输门.①电路具有两个阈值电压,分别称为正向阈值电压和...②与双稳态触发器和单稳态触发器不同,施密特触发器属于"电平触发"型电路,不依赖于边沿陡峭的脉冲.
它是一种阈值开关电路,具有突变输入——输出特性的门电路.这种电路被设计成阻止输入电压出现微小变化(低于某一阈值)而引起的输出电压的改变.
当输入电压由低向高增加,到达V+时,输出电压发生突变,而输入电压Vi由高变低,到达V-,输出电压发生突变,因而出现输出电压变化滞后的现象,可以看出对于要求一定延迟启动的电路,它是特别适用的.
选修3-2 第64页 用发光二极管LED 模仿路灯,如何分析?(在光照弱的时候,光敏电阻电阻率↑斯密特触发器所分担的电压
选修3-2 第64页 用发光二极管LED 模仿路灯,如何分析?(在光照弱的时候,光敏电阻电阻率↑斯密特触发器所分担的电压↓斯密特触发器Y端跳到高电平,发光二极管不发光!相反,光照较强时,光敏电阻率↓斯密特触发器所分担的电压↑斯密特触发器Y端跳到低电平,发光二极管发光!因此路灯白天亮而晚上不亮!这与事实不符!) 请问我错在哪里?
lzx22245831年前1
fin1231 共回答了22个问题 | 采纳率90.9%
在光照弱的时候,光敏电阻电阻增大,光敏电阻分压变大,光敏电阻接A的一端电平升高,斯密特触发器Y端跳到低电平,发光二极管发光,反之亦反.你的错误是把斯密特触发器看作一个简单的电阻了,没有建立电平的概念.
传感器的应用试验那节,光控开关的斯密特触发器
传感器的应用试验那节,光控开关的斯密特触发器
“白天,光强度较大,光敏电阻RG电阻值较小,加在斯密特触发器A端的电压较低,则输出端Y输出高电平”
这句话中为什么A端电压会较低呢?
bnliner1年前2
gryx82 共回答了15个问题 | 采纳率93.3%
图中的 R1 RG组成的是个分压系统.A端电压就等于RG上分压值.因此 RG电阻较小时 A端电压较低.
如图为一光控电路,用发光二极管 LED 模仿路灯, R G 为光敏电阻。关于斯密特触发器和光控电路的下列说法中正确的是(
如图为一光控电路,用发光二极管 LED 模仿路灯, R G 为光敏电阻。关于斯密特触发器和光控电路的下列说法中正确的是()
A.斯密特触发器的作用是将模拟信号转换为数字信号
B.斯密特触发器的作用是将数字信号转换为模拟信号
C.调节 R 1 R 2 的阻值都不影响光线对二极管发光的控制
D.减小 R 1 ,可使二极管在光线更暗时才发光
九岁红1年前1
jiangnantianxia 共回答了13个问题 | 采纳率92.3%
解题思路:

由题干中,输出端只有两个值“高电压和低电压”可知斯密特触发器的作用是将模拟信号转换为数字信号,A正确,B错误,调节或者可以让二极管在不同的光线下发光,故C错误;天更暗时光敏电阻的阻值更大,要使路灯不亮,光敏电阻分担的电压应较小,即让输入端为低电势,此时应该把的阻值调大些,,D错误,

故选A

A


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如图所示的光控电路,用二极管LED模仿路灯,RG为光敏电阻,R1的最大电阻为51kΩ,R2为330kΩ,斯密特触发器相当
如图所示的光控电路,用二极管LED模仿路灯,RG为光敏电阻,R1的最大电阻为51kΩ,R2为330kΩ,斯密特触发器相当于非门,关于该光控电路的工作原理,下列说法正确的是(  )
A.光较强时,光敏电阻RG电阻值较小,加在斯密特触发器A端的电压较低
B.光较暗时,光敏电阻RG电阻值较小,加在斯密特触发器A端的电压较低
C.要使在天更暗时路灯才会亮,应该把R1的阻值调大些
D.要使在天更暗时路灯才会亮,应该把R1的阻值调小些
friend1111年前1
青草青 共回答了14个问题 | 采纳率85.7%
解题思路:当光较强时,光敏电阻较小,电势差较小,A端电势较小,Y端电势较高,路灯不亮.反之,路灯亮.通过增大R1,使得RG相对变小,需天更暗时,阻值才较大,A端电势高,路灯才会亮.

A、光较强时,光敏电阻较小,则RG两端的电势差较小,则A端的电势较低.故A正确.
B、光较暗时,光敏电阻较大,则RG两端的电势差较大,则A端的电势较高.故B错误.
C、当A端电势较高时,路灯会亮,为了天更暗时路灯才会亮,可以将R1的阻值调大些.故C正确,D错误.
故选AC.

点评:
本题考点: 简单的逻辑电路.

考点点评: 解决本题的关键知道非门的特点是输入状态和输出状态完全相反.

某实验爱好者设计了模拟路灯光控电路,利用光敏电阻作为光传感器,配合使用斯密特触发器来控制电路,他设计的电路如图,他所使用
某实验爱好者设计了模拟路灯光控电路,利用光敏电阻作为光传感器,配合使用斯密特触发器来控制电路,他设计的电路如图,他所使用的斯密特触发器的输入端信号______(“可以”或“不可以”)连续变化,为了更加节能,让天色更暗时,路灯点亮,应将R1______一些(“增大”或“减小”)
honh041年前1
hankersy 共回答了15个问题 | 采纳率100%
斯密特触发器的工作原理是:当加在它的输入端A的电压逐渐上升到某个值(1.6V)时,输出端Y会突然从高电平跳到低电平(0.25V),而当输入端A的电压下降到另一个值的时候(0.8V),Y会从低电平突然跳到高电平(3.4V).
天暗时,光敏电阻阻值大,A端的电势升高,当A段的电势升高到一定的值时,经过非门,输出端Y为低电势LED导通,路灯亮,故斯密特触发器的输入端信号可以连续变化.
R1调大时,天更暗时,光敏电阻变大,才导致分压变大,则A端的电势高,输出端Y为低电势,LED灯亮,故让天色更暗时,路灯点亮,应将R1增大一些.
故答案为:可以;增大.
如图为一光控电路,用发光二极管LED模仿路灯,RG为光敏电阻.关于斯密特触发器和光控电路的下列说法中正确的是(  )
如图为一光控电路,用发光二极管LED模仿路灯,RG为光敏电阻.关于斯密特触发器和光控电路的下列说法中正确的是(  )
A.斯密特触发器的作用是将模拟信号转换为数字信号
B.斯密特触发器的作用是将数字信号转换为模拟信号
C.调节R1和R2的阻值都不影响光线对二极管发光的控制
D.减小R1,可使二极管在光线更暗时才发光
dskffk25651年前1
efddsfdw 共回答了16个问题 | 采纳率93.8%
解题思路:光敏电阻的电阻随光照增强而减小,天暗时,电阻比较大,光敏电阻两端的电势差比较大,则输入门电路为高电势,而另一输入端为低电势,最后灯亮;天亮时,光敏电阻比较小,则光敏电阻两端的电势差比较小,则输入门电路为低电势,而另一输入端为低电势,灯熄灭.

A、天暗时,光敏电阻阻值大,A端为高电势经过非门,输出端Y为低电势LED导通,路灯亮,因此其作用可以将模拟信号转换为数字信号,故A正确,B错误;
C、当R1调大时,天更暗时,光敏电阻变大,才导致分压变大,则A端的电势高,输出端Y为低电势,LED灯亮,故CD错误;
故选:A.

点评:
本题考点: 简单的逻辑电路.

考点点评: 解决本题的关键掌握门的特点:输入高电势输出低电势,反之输入低电势输出高电势.

如图所示的光控电路用发光二极管LED模拟路灯,RG为光敏电阻.A为斯密特触发器输入端,在天黑时路灯(发光二极管)会点亮.
如图所示的光控电路用发光二极管LED模拟路灯,RG为光敏电阻.A为斯密特触发器输入端,在天黑时路灯(发光二极管)会点亮.下列说法正确的是 (  )
A.天黑时,Y处于高电平
B.天黑时,Y处于低电平
C.当R1调大时,天更暗时,灯(发光二极管)点亮
D.当R1调大时,天较亮时,灯(发光二极管)就能点亮
zhangcc60981年前1
靜ル 共回答了19个问题 | 采纳率89.5%
解题思路:光敏电阻的电阻随光照增强而减小,天暗时,电阻比较大,光敏电阻两端的电势差比较大,则输入门电路为高电势,而另一输入端为低电势,最后灯亮;天亮时,光敏电阻比较小,则光敏电阻两端的电势差比较小,则输入门电路为低电势,而另一输入端为低电势,灯熄灭.

A、天暗时,光敏电阻变大,才导致分压变大,则A端的电势高,输出端Y为低电势.故A错误,B正确;
C、当R1调大时,光敏电阻的分压减小,A端的电压降低,输出端Y的电势升高,天更暗时,光敏电阻更大,灯才(发光二极管)点亮,故C正确D错误;
故选:BC.

点评:
本题考点: 简单的逻辑电路.

考点点评: 解决本题的关键掌握门的特点:输入高电势输出低电势,反之输入低电势输出高电势.

斯密特触发器中的斯密特是人名吗
陆思琼1年前1
真恋心我 共回答了22个问题 | 采纳率72.7%
是的,是为了纪念发明人.
施密特触发器是由美国科学家奥托·赫伯特·施密特(Otto Herbert Schmitt)于1934年发明,当时他只是一个研究生,后于1937年他在其博士论文中将这一发明描述为“热电子触发器”(thermionic trigger).这一发明是施密特对鱿鱼神经中的神经脉冲传播进行研究的直接成果.
对于标准施密特触发器,当输入电压高于正向阈值电压,输出为高;当输入电压低于负向阈值电压,输出为低;当输入在正负向阈值电压之间,输出不改变,也就是说输出由高电平翻转为低电平,或是由低电平翻转为高电平对应的阈值电压是不同的.只有当输入电压发生足够的变化时,输出才会变化,因此将这种元件命名为触发器.这种双阈值动作被称为迟滞现象,表明施密特触发器有记忆性.从本质上来说,施密特触发器是一种双稳态多谐振荡器.
施密特触发器可作为波形整形电路,能将模拟信号波形整形为数字电路能够处理的方波波形,而且由于施密特触发器具有滞回特性,所以可用于抗干扰,其应用包括在开环配置中用于抗扰,以及在闭环正反馈配置中用于实现多谐振荡器.