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两个 CMOS 振荡器。 无线电电子电气工程百科全书

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无线电电子与电气工程百科全书 / 业余无线电设计师

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在使用广泛使用的K176LA7 CMOS芯片的实验中,作者成功实现了两个简单的生成器,我们将其提供给读者。

在业余无线电实践中,常常需要高度稳定的发生器,但无法找到具有所需工作频率的石英谐振器。 如果有更高频率的谐振器,那么您可以制作一个具有石英稳频功能的振荡器,然后使用分频器将其降低到所需值。 这种装置通常需要至少两个微电路。 同时,当业余无线电爱好者拥有工作频率高于所需频率三倍的谐振器时,问题就可以容易地解决。 在发电机中,其电路如图所示。 1、作者使用了频率为500kHz的石英谐振器,发生器输出的方波频率为166.(6)kHz。 您可以采用其他频率(从几十 kHz 到几 MHz)的谐振器,但在这种情况下,您必须通过实验选择电容器 C1 和电阻器 R1。 (频率越高,评级越低,反之亦然)。

但是,如果石英在低于基本频率的频率下没有共振,那么这样的发生器如何工作呢? 重点是,如图所示。 1 RC发电机具备自励磁的全部条件。 事实上,石英和石英支架的并联电容形成正反馈电路,电阻R1关闭直流反馈电路,这保证了DD1微电路的前两个元件的线性工作。 通过选择电阻器 R1 和电容器 C1,将振荡器频率设置为略低于石英谐振器的工作频率(除以三)。 矩形脉冲的陡峭前沿以基频激发谐振器。 其端子处产生的频率为 500 kHz 的电压与 RC 发生器同步,并且相位非常精确。

两个 CMOS 振荡器

所有这些都可以使用示波器观察,根据电路将具有小输入电容(以免干扰发生器的运行)的探头连接到石英谐振器的正确输出。 屏幕显示频率为 166 kHz 的较小振幅正弦振荡如何叠加在频率为 6. (500) kHz 的矩形振荡上。 所描述的发生器的同步带宽相当大,因此电源电压、温度和元件额定值的某些限制的变化等不稳定因素实际上对其操作没有影响。 其频率的稳定性完全取决于所使用的石英谐振器。

另一种发生器与刚刚描述的发生器相比,具有非常宽的调谐范围,这里不再需要谈论频率稳定性——它完全(尚未研究温度依赖性)由控制电压的稳定性决定。 发生器电路如图所示。 2、只有一只隔直电容,可以防止发电机振荡进入频率控制电路,保护频率控制电路免受外部干扰。 它不参与发电机本身的运行。 微电路的所有元件都是串联的,发生器安装在前三个元件上,输出缓冲级安装在第四个元件上。

两个 CMOS 振荡器

反馈电路由电阻器R1形成,其对于直流电为负,因此提供发电机元件的线性操作模式。 在它们中的每一个中,信号都会延迟一定的时间,并且延迟的持续时间很大程度上取决于电源电压 - 电源电压越高,延迟越短。 振荡相移与延迟时间和频率的乘积成正比。 在足够高的频率下,微电路每个元件的相移达到 60°,所有三个元件的相移达到 180°。 结果,OOS 变为正值,并且发电机在此频率下被激励。 当电源电压从 3 V 增加到 12 V 时,发生器频率从大约 300 kHz 变化到 6 MHz,即 20 倍。 在这种情况下,电流消耗从几分之一毫安增加到 2 mA。 例如,为了使发生器覆盖中波范围 (500 ... 1600 kHz),电源电压必须从 3,5 V 变为 5 V。可以通过选择电阻器 R1 来更改频率范围。

所描述的发生器的优点是其异常简单,主要缺点是输出电压对频率的强烈依赖性。

作者:V.Polyakov,莫斯科

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