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環(huán)形振蕩器的工作原理環(huán)形振蕩器是利用門電路的固有傳輸延遲時間將奇數(shù)個反相器首尾相接而成,該電路沒有穩(wěn)態(tài)。因為在靜態(tài)(假定沒有振蕩時)下任何一個反相器的輸入和輸出都不可能穩(wěn)定在高電平或低電平,只能處于高、低電平之間,處于放大狀態(tài)。假定由于某種原因V11產(chǎn)生了微小的正跳變,經(jīng)G1的傳輸延遲時間tpd后,v12產(chǎn)生了一個幅度更大的負(fù)跳變,在經(jīng)過G2的傳輸延遲時間tpd后,使V13產(chǎn)生更大的正跳變,經(jīng)G3的傳輸延遲時間tpd后,在vo產(chǎn)生一個更大的負(fù)跳變并反饋到G1輸入端??梢姡诮?jīng)過3tpd后,V11又自動跳變?yōu)榈碗娖剑俳?jīng)過3tpd之后,V11又將跳變?yōu)楦唠娖健H绱酥芏鴱?fù)始,便產(chǎn)生自激振蕩。如圖2所示,可見振蕩周期為T=6tpd圖1于視癱器的原理電路環(huán)形振蕩器的改進(jìn)原因環(huán)形振蕩器的突出優(yōu)點是電路極為簡單,但由于門電路的傳輸延遲時間極短,TTL門電路只有幾十納秒,CMOS電路也不過一二百納秒,難以獲得較低的振蕩頻率,而且頻率不易調(diào)節(jié),為克服這個缺點,有幾種改進(jìn)電路,下面給出對照圖。如圖3和圖4所示。qc2g5 一^1 圖丁臨局器的改進(jìn)電路 圖4環(huán)形振蕩器的實用改遂電路圖環(huán)形振蕩器的改進(jìn)原理接入RC電路以后,不僅增大了門62的傳輸延遲時間tpd2有助于獲得較低的振蕩頻率。而且通過改變R和C的數(shù)值可以很方便地實現(xiàn)對頻率的調(diào)節(jié)。環(huán)形振蕩器的實用電路如圖4,為了進(jìn)一步加大RC和G2的傳輸延遲時間,在實用電路中將電容C的接地端改接G1的輸出端。如圖10.3.5所示。例如當(dāng)V12處發(fā)生負(fù)跳變時,經(jīng)過電容C使V13首先跳變到一個負(fù)電平,然后再從這個負(fù)
電平開始對電容C充電,這就加長了v13從開始充電到上升為VTH的時間,等于加大了v12到v13的傳輸延遲時間。通常RC電路產(chǎn)生的延遲時間遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于門電路本身的傳輸延遲時間,所以在計算振蕩周期時可以只考慮RC電路的作用而將門電路固有的傳輸延遲時間忽略不計。另外,為防止v13發(fā)生負(fù)跳變時流過反相器G3輸入端鉗位二極管的電流過大,還在G3輸入端串接了保護(hù)電阻RS。電路中各點的電壓波形如圖5所示。圖5中畫出了電容C充、放電的等效電路。利用式:圖5中畫出了電容C充、放電的等效電路。利用式:若景誠,則可產(chǎn)■標(biāo)凡/擔(dān)這時Ti和「可簡化為Tj?AC監(jiān)十七s就極氣%假定W孤膈挪,時上式諭到求得電容匚的立電酎間E和酸匿時閭上各為1*. 匕"吟■參-喧』w其中圖6電路的振漩1期近似等于T".2RC
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