由于单稳态触发器能产生一定宽度tw的矩型输出脉冲,如利用这个矩形脉冲作为定时信号去控制某电路,可使其在tw时间内动作或不动作。例如,利用单稳态输出的矩形脉冲作为与门输入的控制信号如图1,则只有这个矩形波的tw时间内,信号va才有可能通过与门。
图1 单稳态触发器作定时电路的应用
2.延时
单稳态触发器的延时作用不难从图 所示微分型单稳态触发器的工作波形看出。图中输出端v01的上升沿相对输入信号vi的上升沿延迟了tw一段时间。单稳态的延时作用常被应用于时序控制。
3.多谐振荡器
利用两个单稳态触发器可以构成多谐振荡器。由两片74121集成单稳态触发器组成的多谐振荡器如图2所示,图中开关s为振荡器控制开关。
合上电源时,开关s是合上的,电路处于q1=0,q2=0状态,将开关s打开,电路开始振荡,其工作过程如下:在起始时,单稳态触发器ⅰ的a1为低电平,开关s打开瞬间,b端产生正跳变,单稳态ⅰ被触发,q1输出正脉冲,其脉冲宽度0.7r1c1,当单稳态ⅰ暂稳态结束时,q1的下跳沿触发单稳态ⅱ,q2端输出正脉冲,此后,q2的下跳沿又触发单稳态ⅰ,此后周而复始地产生振荡,其振荡周期为t =0.7( r1c1+r2c2)
图2 由单稳态触发器构成的多谐振荡器
4. 噪声消除电路
利用单稳态触发器可构成噪声消除电路(或称脉冲鉴别电路)。通常噪声多表现为尖脉冲,宽度较窄,而有用的信号都具有一定宽度。利用单稳态电路,将输出脉宽调节到大于噪声宽度而小于信号脉宽,即可消除噪声。由单稳态触发器组成的噪声消除电路及波形如图3所示。
图3(a) 噪声消除电路逻辑图
图3(b) 噪声消除电路波形图
图中,输入信号接至单稳态触发器的输入端和d触发器的数据输入端及直接置0端。由于有用的信号大于单稳态输出脉宽,因此单稳态q输出上升沿使d触发器至1,而当信号消失后,d触发器被清0。若输入中含有噪声,其噪声前沿使单稳态触发翻转,但由于单稳态输出脉宽大于噪声宽度,故单稳态q输出上升沿时,噪声已消失,从而在输出信号中消除了噪声成分。
