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矩形脈沖發(fā)生器具有獨立的頻率和占空比調(diào)節(jié)功能
矩形脈沖發(fā)生器具有獨立的頻率和占空比調(diào)節(jié)功能
具有占空比調(diào)節(jié)的RC矩形脈沖發(fā)生器的先前已知方案有一個無法消除的缺點:更改脈沖填充因數(shù)(D)不可避免地會更改生成頻率。我在其他地方描述了具有單獨的頻率和填充因子控制的生成器方案(參考1-3)。這是針對RC發(fā)電機中獨立的頻率和填充因子調(diào)整問題的兩個新解決方案。
圖1該邏輯門矩形脈沖發(fā)生器具有可調(diào)的頻率和占空比。
圖1中的發(fā)生器的工作原理如下:接通設備電源時,電容器C1放電,因此U1A(U1)的輸出為高。此高輸出通過D1-R4鏈對電容器C1快速充電,直到C1達到邏輯元件的低到高開關電壓閾值為止,此時U1A的輸出變?yōu)榈?。?span>U1A的輸出變低時,電容器按照R1和R2 + R3的并聯(lián)組合開始放電,并遵循指數(shù)曲線(圖2)。當C1達到從高到低的開關閾值時,U1A的輸出將變?yōu)楦唠娖?,并重復該周期?span>
圖2發(fā)電機產(chǎn)生的脈沖序列與輸出占空比無關。
U1A的開關閾值中的磁滯有助于決定產(chǎn)生的脈沖序列的頻率。使用15V的電源電壓(Vdd)和CD4093數(shù)據(jù)表(第4頁)上給出的公式,開關頻率大致為:
f(以kHz為單位)= 1,152 /(Rs x C1),
其中Rs =((R1 x R2)+(R1 x R3))/(R1 + R2 + R3)。
由于電位計的連接方式,電路看到的電阻R3是可變的,因此可以使用電位計來設置頻率。發(fā)電機將在200至1100 Hz的頻率范圍內(nèi)可靠運行,并在至少500 kHz的頻率下仍可運行。
邏輯元件U1B的輸入引腳也連接到電容器C1以及電位計R1的中間引腳。調(diào)節(jié)用作分壓器的電位計,可以調(diào)節(jié)C1 U1B輸入引腳6看到的電壓的幾分之一。很大一部分意味著輸入將更快地達到切換閾值,而很小一部分則將更慢地達到閾值。然后,調(diào)整R1可使您平滑地改變邏輯元件U1B切換的周期中的力矩,并因此可以調(diào)整其輸出脈沖的寬度(Uout)。占空比從0%到100%是可以實現(xiàn)的。此外,該占空比調(diào)整不影響發(fā)電頻率。
圖3該鋸齒形脈沖發(fā)生器還具有可調(diào)節(jié)的占空比。
圖3中所示的替代矩形脈沖發(fā)生器在27至1000 Hz的頻率范圍內(nèi)工作,還允許您分別調(diào)整頻率和填充因子。該設備包括一個鋸齒狀脈沖發(fā)生器(U1 – CD40106)和一個具有可調(diào)開關閾值的比較器(U2 LM339)。
鋸齒脈沖發(fā)生器使用Q1為U1A CD40106元件創(chuàng)建的RC發(fā)生器提供穩(wěn)定的電流源。這種組合會在電容器C1上產(chǎn)生一個鋸齒形的電壓,當頻率改變時,其形狀不會改變(圖4)。電位器R2控制電流源,從而控制C1的充電速率,這決定了脈沖頻率。電位器R6控制比較器(U2A LM339)的開關閾值,并因此控制輸出(Uout)波形的填充因子。電阻器R5和R7設置限制以調(diào)整脈沖填充因子D.
圖4鋸齒形的線性上升時間可確保占空比也是電位計設置的線性函數(shù)。
由于電容器C1上的電壓隨時間線性變化,因此在調(diào)節(jié)電位計R6時輸出信號的寬度也會線性變化。這與第一臺發(fā)電機相反,后者對填充系數(shù)進行了非線性調(diào)整。