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施密特lC方波振荡电路设计

发布时间:2018/2/3 21:16:29 访问次数:1874

   施密特lC方波振荡电路设计

   在频率稳定度要求不高时,可利用具有施密特触发功能的CMOS集成反相器构成振荡电路,其最大优点是简单。它可用做超低频率到数兆赫频率的时钟信号与定时信号。TAS5719PHPR

   最简单的振荡电路及其ェ作原理:最简单的振荡电路如图42.6(a)所示。由图可以看出,如果在%HC14的电源端上加电压,则电容C上的电压从0V开始按指数形式上升,只要输入电压低于阈值电压I/th1,输出就为高电平%H;当电容C上的电压值达到阈值电压I/thl,就判定输入为高电平,于是输出变为低电平%L,此时电容C中充电电荷通过电阻放电,当电容C上的电压值降至阈值电压I/th2时,就判定输入为低电平,输出变为高电平。因此,振荡周期等于充放电需要的时间之和,如图4.2.6b)所示。

      

   施密特lC方波振荡电路设计

   在频率稳定度要求不高时,可利用具有施密特触发功能的CMOS集成反相器构成振荡电路,其最大优点是简单。它可用做超低频率到数兆赫频率的时钟信号与定时信号。TAS5719PHPR

   最简单的振荡电路及其ェ作原理:最简单的振荡电路如图42.6(a)所示。由图可以看出,如果在%HC14的电源端上加电压,则电容C上的电压从0V开始按指数形式上升,只要输入电压低于阈值电压I/th1,输出就为高电平%H;当电容C上的电压值达到阈值电压I/thl,就判定输入为高电平,于是输出变为低电平%L,此时电容C中充电电荷通过电阻放电,当电容C上的电压值降至阈值电压I/th2时,就判定输入为低电平,输出变为高电平。因此,振荡周期等于充放电需要的时间之和,如图4.2.6b)所示。

      

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