<abbr id="kc8ii"><menu id="kc8ii"></menu></abbr>
  • <input id="kc8ii"><tbody id="kc8ii"></tbody></input><table id="kc8ii"><source id="kc8ii"></source></table><kbd id="kc8ii"></kbd>
    <center id="kc8ii"><table id="kc8ii"></table></center>
  • <input id="kc8ii"></input>
    <abbr id="kc8ii"></abbr>
  • <abbr id="kc8ii"></abbr>
  • <center id="kc8ii"><table id="kc8ii"></table></center>
    <abbr id="kc8ii"></abbr>
    你的位置:首頁 > 互連技術 > 正文

    生成與模擬電壓的平方根成反比的脈沖寬度

    發布時間:2023-03-24 責任編輯:lina

    【導讀】盡管單穩態僅需進行此修改即可發揮作用,但圖 1中IC 1、 IC 2和 IC 3的邏輯電路 增加了另一個功能。添加的邏輯可確保發生器忽略進入單穩態繁忙狀態的下一個觸發脈沖。


    圖 1中的電路 是一種邊沿觸發單穩態電路,它基于先前設計的邊沿觸發拋物線脈沖發生器。該電路通過將級聯中個積分器的輸入端(包括 IC 3 和 S 2 (在原始設計中))與參考電壓源 V REF斷開,并將其連接到輸入電壓端子,對早期發生器進行了簡單但重要的修改在圖 1中。

    生成與模擬電壓的平方根成反比的脈沖寬度


    該電路中 outputQ 的輸出脈沖寬度為



    生成與模擬電壓的平方根成反比的脈沖寬度



    在哪里



    生成與模擬電壓的平方根成反比的脈沖寬度



    τ IL 和 τ IQ分別是包含的 IC 2D和 IC 2C 的級聯中個和第二個積分器的時間常數。

    盡管單穩態僅需進行此修改即可發揮作用,但圖 1中IC 1、 IC 2和 IC 3的邏輯電路 增加了另一個功能。添加的邏輯可確保發生器忽略進入單穩態繁忙狀態的下一個觸發脈沖。


    生成與模擬電壓的平方根成反比的脈沖寬度


    這樣,發生器的積分電容器可以放電接近 0V,誤差不超過 0.4%,即使在相對較高的觸發頻率下,超過 1/[T Q (V IN )] 的值。因此,給定輸入的輸出脈沖電壓具有恒定寬度,即使觸發周期接近或小于輸出脈沖的寬度。

    由 IC 1 和 IC 2組成的子電路 產生一個 RST(復位)信號,其后沿決定單穩態一個工作周期的結束。該電路中的 RST 信號禁止在 Q 輸出的低到高轉換和 RST 信號的高到低轉換的間隔內重新觸發單穩態。為此,觸發信號的時鐘在 IC 3 中與 RST信號 (圖2 ).

    因此,緊接在 RST 脈沖的后沿之后啟用下一個有效觸發。RST 脈沖的前沿大致發生在二次拋物線電壓 V OQ達到其峰值電壓 V PEAK的一半時。RST 脈沖的后沿相對于 V OQ降至 V PEAK /2以下的瞬間延遲. IC 1A 輸入端的R S /C D /R D網絡的輔助時間常數 (R D +R S )C D定義了此延遲。

    實驗評估表明,輸出脈沖寬度的相對誤差,



    生成與模擬電壓的平方根成反比的脈沖寬度



    是負的,對于大約 200 到 3000 mV 的輸入電壓不超過 ?8×10 ?4,參考電壓為 3000 mV,的 sIC 1 設置。

    然后誤差幅度上升,在輸入電壓為 99.925 mV 時達到值 δ TQ =?2.337×10 -3 。通過進一步降低輸入電壓,負誤差幅度減小并且 在輸入電壓為 9.915 mV 時為 δ TQ = ?1.113×10 -3 。輸入電壓為3.08 mV時,相對誤差為正,δ TQ ≈2.9×10 -3。進一步降低輸入電壓會導致正誤差迅速上升,在輸入電壓為 1.065 mV 時達到 3%。但是請注意,輸入電壓跨度幾乎是 3000:1。觸發頻率為 2 或 200 Hz。

    在 2kHz、200kHz 和 2MHz 的觸發頻率下,您可以獲得幾乎相同的脈沖寬度。由于觸發頻率變化引起的脈沖寬度的相對變化與 δ TQ 值相當或更低。輸入電壓等于參考電壓的滿量程輸入實現了 445.44 微秒的測量脈沖寬度。

    借助 V OQ 輸出,您還可以將該電路用作精密二次拋物線時基發生器;輸入電壓控制發生器的速度。


    免責聲明:本文為轉載文章,轉載此文目的在于傳遞更多信息,版權歸原作者所有。本文所用視頻、圖片、文字如涉及作品版權問題,請聯系小編進行處理。


    推薦閱讀:

    串聯連接的 MOSFET 可提高電壓和功率處理能力

    電源管理面臨五大趨勢,產業界都是如何應對?

    電路檢測快速下降的信號并抑制噪聲

    DSP 技巧:頻率解調算法

    了解觸摸屏中的電磁干擾源


    特別推薦
    技術文章更多>>
    技術白皮書下載更多>>
    熱門搜索
    ?

    關閉

    ?

    關閉

    亚洲日本中文字幕天堂网| 中中文字幕亚洲无线码| 久久精品中文字幕大胸| 小13箩利洗澡无码视频网站| 日本中文字幕在线2020 | 91中文在线视频| 久久精品无码一区二区三区免费 | 亚洲AV无码一区二区二三区软件| 91在线中文字幕| 大地资源中文在线观看免费版| 韩国免费a级作爱片无码| 在线观看免费无码专区| 中文字幕一区二区三区乱码| 成人精品一区二区三区中文字幕| 性无码专区一色吊丝中文字幕| 精品成在人线AV无码免费看| 无码内射中文字幕岛国片| 中文字幕丰满乱子伦无码专区| 亚洲欧美日韩在线不卡中文| 最近中文字幕mv免费高清视频8| 大地资源中文在线观看免费版| 在线观看免费无码视频| 免费A级毛片无码鲁大师| 精品无码人妻一区二区三区不卡 | Aⅴ精品无码无卡在线观看| 老司机亚洲精品影院无码| 日韩乱码人妻无码中文字幕久久 | 少妇伦子伦精品无码STYLES | 国产亚洲?V无码?V男人的天堂| 日韩网红少妇无码视频香港| 亚洲AV无码国产精品色午友在线 | 中文字字幕在线中文无码| 自拍偷在线精品自拍偷无码专区| 成人无码WWW免费视频| 亚洲AV永久无码区成人网站| 亚洲精品无码mv在线观看网站| 亚洲精品无码久久久影院相关影片| 在线播放无码后入内射少妇| 色综合久久中文字幕无码| 国产乱子伦精品无码专区| 亚洲中久无码不卡永久在线观看|