
多谐振荡器-NOT门1.原理NAND门是一种开关逆变器设备,可用于形成各种脉冲波形生成电路. 该电路的基本工作原理是利用电容器的充放电. 当输入电压达到“与非”门的阈值电压时,VT门的输出状态改变. 因此,电路输出的脉冲波形参数直接取决于电路中的电阻电容元件的值. 非对称多谐振荡器如图12-1所示,并且非门3用于输出波形整形. 不对称多谐振荡器的输出波形是不对称的. 当它由TTL NAND门组成时,输出脉冲宽度为tw1RC tw21.2RC T2.2RC调节值,通常可以通过改变C来改变输出信号的振荡频率. 对于输出频率的粗调,请改变电位器R实现输出频率的微调. 2.对称的多谐振荡器如图12-2所示,由于电路是完全对称的,因此电容器的充电和放电时间常数是相同的,因此输出是对称的方波. 改变R的值可以改变输出振荡频率. 反相器3的输出波形通常为R1KΩΩ,当R =1KΩ,C = 100pf〜100f,f = nHz〜nMHz,脉冲宽度tw1 = tw2 = 0.7RC,T = 1.4RC 3时,带RC电路振荡器电路如图12-3所示. 反相器4用于整形输出波形. R是限流电阻. 通常,100Ω电位器Rw需要1KΩ. 该电路使用电容器C的充电和放电过程来控制点D处的电压D. 因此,控制与非门的自动打开和闭合以形成多谐振振荡. 电容器C的充电时间tw1,放电时间tw2和总振荡周期T分别为tw10.94RC,tw21.26RC,2.2RC. 调整R的大小以改变电路的输出振荡频率.

当“与非”门的输入电平达到门的阈值电平VT时,所有这些电路的状态转换都会发生. VT附近的电容器的充电和放电速度很慢非门振荡器频率非门振荡器频率,并且VT本身不够稳定,容易受到温度,电源电压变化和干扰等因素的影响. 因此,电路输出频率的稳定性差. 4.石英晶体频率稳定的多谐振荡器当要求多谐振荡器的工作频率稳定性较高时,上述多谐振荡器的精度已无法满足要求. 为此,通常将石英晶体用作信号频率的参考. 由石英晶体和门电路组成的多谐振荡器通常用于为微型计算机等提供时钟信号. 图12-4显示了常用的晶体频率稳定多谐振荡器. (A)和(b)是由TTL器件组成的晶体振荡电路; (c)和(d)是由CMOS器件组成的晶体振荡电路,通常用于电子表中,其中f0 = 32768Hz. 在图12-4(c)中,门1用于振荡,门2用于缓冲器整形. Rf是反馈电阻,通常在几十兆欧之间选择,通常选择22MΩ来稳定振荡,通常从十到几百千欧. C1是微调电容器,C2用于温度特性校正.
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