CMOS门电路组成的多谐振荡器电路工作原理

发布时间:2021-09-14 阅读量:1270 来源: 我爱方案网 作者: 我爱方案网整理

这是一款用CMOS非门组成的多谐振荡器,将输出的脉冲加以放大,驱动发光二极管的闪烁显示。


15.png


电路工作原理:


本电路的非门采用的是CD4069,是一款六反相器的非门芯片。其中U1A,U1B,R1,C1为一个多谐振荡器的单元电路。


1、电路刚接通电源时,电容C尚未充电,电路的初始状态为:A点为低电平,B点为高电平,C点为低电平。


2、B点高电平通过电阻R1向电容C1开始充电,充电电压为下正上负。当电容的充电电压达到CD4069的输入高电平阀值时,电路的电平状态重新翻转为如下状态:


A点为高电平,B点为低电平,C点为高电平。同时C点的高电平状态通过电容C1的正反馈作用,使电路进入一个暂稳态。


3、B点为低电平时,电容C1通过电阻R1开始放电,放电时,A点的电压开始慢慢降低,当降低到低于反相器的输入低电平阀值时,整个电路的电平状态由开始翻转:


A点为低电平,B点为高电平,C点为低电平。同时电容C1的正反馈作用,是电路进入另一个暂稳态。


整个电路的工作过程就是这样,后面U1C,U1D,U1E,U1F起到一个放大驱动能力的作用,驱动LED发光显示。


本电路中每个暂稳态维持的时间与RC的乘积,CD4069的输入低电平阀值,输入高电平阀值有关。


220x90
相关资讯
晶振启动时间影响因素解析与优化方向

​晶振的启动时间,通常是指其通电后进入稳定振荡状态所需的时间。若启动时间过长,可从以下五个常见的影响因素方面进行优化。

解析RTC实时时钟芯片的工作原理

RTC(Real-Time Clock,实时时钟)芯片作为一种独立的专用计时器件,其核心功能包括提供稳定的日历时钟、在主电源断电后持续运行、支持定时中断以及输出高精度时间戳,为各类嵌入式系统提供可靠的时间基准。

无源晶振与有源晶振在MCU应用中的关联逻辑与选型指南

时钟系统是保障微控制器(MCU)稳定运行的核心,而晶振作为关键时钟源,主要分为无源晶振与有源晶振两种类型。下面将围绕工作原理、硬件接口、电气特性及其在MCU中的适配场景等维度,系统解析这两类晶振与MCU之间的关联逻辑。

VC-OCXO压控恒温晶振管脚功能定义解析

恒温晶振(Oven Controlled Crystal Oscillator,简称OCXO)是高精度频率源的核心组件,选用切型更优(如SC切、AT切高精度型)、封装应力极小的高Q值晶片,通过恒温槽的超精密控温,让晶振始终工作在零温度系数点,几乎消除温度引发的频率漂移。

晶振倍频干扰解决方案:从PCB布局优化到源头抑制与电路整改

晶振倍频干扰(即高次谐波辐射)是电磁兼容(EMC)设计中非常棘手的问题,通常表现为基频25MHz的5次、7次谐波(如125MHz、175MHz等)处辐射超标。该问题源于晶振输出方波信号包含丰富的高次谐波成分,若PCB布局不当,晶振及其走线极易构成高效辐射天线,导致电磁干扰增强。