更多门控 555 非稳态多谐振荡器投入使用

出处:维库电子市场网时间:2024-01-11
  在不太传统的 555 非稳态拓扑中添加长脉冲的弊端,包括基于 CMOS 和双极的振荡器,可生成 50:50 对称方波。

  之前的设计理念“门控 555 非稳态开始运行”解决了传统拓扑 555 非稳态电路在启动时由 RESET 引脚选通从振荡关闭到振荡时生成的个脉冲过长的问题。在。参见图1和图2。

  图 1问题 — 当通过 RESET 引脚从振荡关闭到振荡开启时,个振荡周期在启动时具有太长的个脉冲。

  图 2通过振荡启动时的 C2 电荷注入来修复脉冲长度。

  然而,这种设计理念中没有解决的事实是,不太传统的 555 非稳态拓扑也会遭受相同的长脉冲弊端。此类电路的重要示例是生成 50:50 对称方波的振荡器,如图3 所示。

  图 3长脉冲问题也出现在 CMOS 555 常用的 50:50 方波拓扑中。

  令人高兴的是,“ Gated 555 astable hit the ground running ”中的相同修复也适用于此类振荡器,如图4所示。

  图 4应用于 CMOS 50:50 方波振荡器的 C2 电荷注入修复。
  这样,CMOS 555 方波发生器的问题就解决了。但他们的躁郁症亲属呢?

  尽管年代久远,双极 555 仍然被设计用于当代应用。选择的原因包括比 CMOS 类型具有更高的额定电源电压(18V 与 15V)和更大的输出电流能力(数百毫安与数十毫安)等优势。但它们确实需要以不同的方式接线,例如使用一个额外的电阻(如之前的设计理念“添加一个电阻器以使双极 LM555 振荡器具有 50:50 占空比”中所述),当 50:50 方波时需要输出。参见图5。

  图 5门控 50:50 方波配置中的双极 555。
  C2 电荷注入技巧仍然可以纠正图 5 的个脉冲,但有一个复杂的情况。当保持复位时,图 5 的电路不会将定时电容器一直放电至零,而仅放电至 Vz,其中:
  Vz = R3(R2 + R3) -1 V+
  = 0.184 V+

  因此,我们的老朋友 C2 = C1/2 不起作用。所需要的是来自较小 C2 = 0.175 C1 的较小电荷注入,如图6所示。

  图 6针对双极 555 方波生成修改的 C2 电荷注入脉冲固定。
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