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将运算放大器用作比较器的设计方案

电子设计 2021-04-07 16:53 次阅读

常见的运算放大器电路,运算放大器进行集成,而实用的运算放大器微分器则用途广泛,我们研究了一些经典的运算放大器电路。这些电路使用负反馈,通常可使运算放大器在线性区域内工作。

但是,运算放大器也可以用作比较器,这会使它们非线性工作。输入被硬驱动,输出电压猛烈地击向电源轨。正如我们将看到的那样,这可能并不总是一种好的设计方法。

走向非线性

在线性应用中,理想的运算放大器假设适用:无限的增益和带宽,零输出阻抗,无限的输入阻抗以及输入之间的零伏。运放还可以以非线性方式使用,并且需要特别注意和处理。

一种常见的配置是仅使用运算放大器开环(无反馈),并使其高增益产生比较器操作。没有负反馈,两个输入将不一定保持相同的电压,因此第四个理想运算放大器假设无效。

图1显示了开环配置的运算放大器。当VIN大于零时,输​​出电压升高,并被限制在正电源电压附近。当输入电压变为负值时,运算放大器输出将摆动为负值,再次限制在负电源电压附近。在这里,我们假设运算放大器由常规的正负电源电压供电。

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图1运算放大器用作零阈值电压的比较器。

上面的比较器电路在零伏附近工作。图2在电路中增加了一个电阻分压器,以设置反相输入端的电压,从而提供了一种控制比较器参考电压VREF的方法。

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图2带有电阻分压器的运算放大器比较器可设置阈值电压。

图3显示了另一种常见的设计技术,该技术会向比较器添加迟滞。在这种情况下,输入电压驱动运算放大器的反相输入,而VREF连接至同相输入。R1R2电阻分压器从输出VOUT产生VREF。当VIN降至VREF以下时,输出电压升高,导致VREF移至更高的电压。

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图3运算放大器比较器电路通过正反馈来增加磁滞。

同样,当VIN转换为高于VREF时,VOUT变为最大负输出电压,从而将VREF拉低。这种滞后效应可防止输入信号上存在的任何噪声在转换通过VREF时不会使比较器工作反向。

图4中的多谐振荡器电路使用图3中的R1 R2磁滞电路以及RC定时电路来产生方波输出。实际上,它不是比较器电路。取而代之的是,它将运算放大器用作比较器以创建所需的输出波形。假设VOUT以高电压开始,因此它通过R3为C充电。电容器电压将增加,同时与时间常数R3 C保持一致。

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图4多谐振荡器电路添加了RC定时电路以产生方波输出。

电容器电压大于VREF时,输出电压将摆动至负电源电压。这导致电容器电压被驱动为负,再次与时间常数R3 C一致。R1 R2分压器在同相输入上提供了一些滞后,从而使运放平稳过渡。有关组件值如何确定多谐振荡器频率的详细信息,请参见参考文献4。

但是有问题

网上有很多关于这类非线性运算放大器电路的文章。但是,当我检查IC供应商的网站时,我注意到他们强烈警告不要将运算放大器用作比较器[参考1和参考2]。引用的主要问题是:

某些运算放大器的输入上具有钳位二极管,它们限制了两个输入之间的最大电压。这可以通过精心设计或选择其他运算放大器来解决。

比较器应用程序将运算放大器驱动到饱和状态。从饱和状态恢复可能很慢,通常不指定。

大多数运算放大器的输出电压摆幅可能接近正负电源电压。可能会指定也可能不会指定,并且可能无法很好地控制。

与为该特定应用设计的“真实比较器”相比,运算放大器的开关时间趋于变慢。

通常不将运算放大器的输出设置为驱动数字逻辑,因此可能需要其他电路来对其进行调整。

当一个运放中有一个剩余放大器时,使用运放作为比较器的主要论据就出现了。毕竟,它只是免费坐在那里,等待使用。如果您决定采用这种方法,则需要对数据表进行仔细研究,并评估实际电路性能。确保运算放大器电路具有相当大的内置余量。

非线性运算放大器操作的这些考虑因素也可能有助于我们理解线性应用中可能出现的一些问题。运算放大器的输出被驱动到电源轨时会发生什么情况?如果是这样,恢复需要多长时间?这对电路的性能有影响吗?

这就是为什么IC供应商建议您使用真实的比较器而不是运算放大器的原因。毕竟,将比较器设计为比较器。它具有指定的开关特性和输出驱动器,通常设置为驱动逻辑设备。有许多经济的设备可供选择。

鲍勃·威特(Bob Witte)是技术咨询公司Signal Blue LLC的总裁。

参考

“运算放大器用作比较器-可以吗?” Bruce Trump,德州仪器TI),2012年3月

“使用运算放大器作为比较器,”詹姆斯·布莱恩特(James Bryant),ADI,应用笔记AN-849,2011年

“我应该使用运算放大器作为比较器吗?” Janet Heath,《模拟IC技巧》,2016年11月

“运算放大器多谐振荡器”电子教程

运算放大器应用手册,布鲁斯·卡特(Bruce Carter)和托马斯·布朗(Thomas R.Brown),德州仪器(TI),2016年9月

面向所有人的运算放大器,罗恩·曼奇尼(Ron Mancini),编辑,2002年8月

编辑:hfy

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NCP1055 单片高压门控振荡器功率开关稳压器

NCP1051 单片高压门控振荡器功率开关稳压器

信息 NCP1050至NCP1055是单片高压稳压器,可使终端产品设备符合低待机功耗要求。该器件系列结合了所需的转换器功能,为办公自动化,消费类和工业产品提供了简单经济的电源系统解决方案。这些器件设计为直接从整流交流线路源运行。在反激式转换器应用中,它们能够提供6.0 W至40 W的输出功率,固定AC输入为100 V,115 V或230 V,3.0 W至20 W,可变AC输入范围为85 V至265 V.该器件系列具有有源启动稳压器电路,无需在转换器变压器上使用辅助偏置绕组,故障逻辑具有可编程定时器,用于转换器过载保护,独特的门控振荡器配置,可实现极快的环路响应双脉冲抑制,电源开关电流限制,带迟滞的输入欠压锁定,热关断和自动重启故障检测。这些器件采用经济的8引脚双列直插式封装。 启动电路无需变压器辅助偏置绕组 可选的辅助偏置绕组覆盖,适用于最低待机功耗应用 转换器输出过载和开环保护 自动重启故障保护 IC热故障保护 独特的双边沿门控振荡器配置极快的环路响应 振荡器频率抖动与可控摆率驱动器降低EMI 低功耗,符合欧洲蓝天使用 片上700 V电源开关电路和有源启动电路 85 V至265 V的整流交流电源工作 带迟滞的输入欠压锁定 振荡器频率选项44 kH...
发表于 04-18 21:35 36次 阅读
NCP1051 单片高压门控振荡器功率开关稳压器

NCP1053 单片高压门控振荡器功率开关稳压器

信息 NCP1050至NCP1055是单片高压稳压器,可使终端产品设备符合低待机功耗要求。该器件系列结合了所需的转换器功能,为办公自动化,消费类和工业产品提供了简单经济的电源系统解决方案。这些器件设计为直接从整流交流线路源运行。在反激式转换器应用中,它们能够提供6.0 W至40 W的输出功率,固定AC输入为100 V,115 V或230 V,3.0 W至20 W,可变AC输入范围为85 V至265 V.该器件系列具有有源启动稳压器电路,无需在转换器变压器上使用辅助偏置绕组,故障逻辑具有可编程定时器,用于转换器过载保护,独特的门控振荡器配置,可实现极快的环路响应双脉冲抑制,电源开关电流限制,带迟滞的输入欠压锁定,热关断和自动重启故障检测。这些器件采用经济的8引脚双列直插式封装。 启动电路无需变压器辅助偏置绕组 可选的辅助偏置绕组覆盖,适用于最低待机功耗应用 转换器输出过载和开环保护 自动重启故障保护 IC热故障保护 独特的双边沿门控振荡器配置极快的环路响应 振荡器频率抖动与可控摆率驱动器降低EMI 低功耗,符合欧洲蓝天使用 片上700 V电源开关电路和有源启动电路 85 V至265 V的整流交流电源工作 带迟滞的输入欠压锁定 振荡器频率选项44 kH...
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NCP1053 单片高压门控振荡器功率开关稳压器

NCP1054 单片高压门控振荡器功率开关稳压器

信息 NCP1050至NCP1055是单片高压稳压器,可使终端产品设备符合低待机功耗要求。该器件系列结合了所需的转换器功能,为办公自动化,消费类和工业产品提供了简单经济的电源系统解决方案。这些器件设计为直接从整流交流线路源运行。在反激式转换器应用中,它们能够提供6.0 W至40 W的输出功率,固定AC输入为100 V,115 V或230 V,3.0 W至20 W,可变AC输入范围为85 V至265 V.该器件系列具有有源启动稳压器电路,无需在转换器变压器上使用辅助偏置绕组,故障逻辑具有可编程定时器,用于转换器过载保护,独特的门控振荡器配置,可实现极快的环路响应双脉冲抑制,电源开关电流限制,带迟滞的输入欠压锁定,热关断和自动重启故障检测。这些器件采用经济的8引脚双列直插式封装。 启动电路无需变压器辅助偏置绕组 可选的辅助偏置绕组覆盖,适用于最低待机功耗应用 转换器输出过载和开环保护 自动重启故障保护 IC热故障保护 独特的双边沿门控振荡器配置极快的环路响应 振荡器频率抖动与可控摆率驱动器降低EMI 低功耗,符合欧洲蓝天使用 片上700 V电源开关电路和有源启动电路 85 V至265 V的整流交流电源工作 带迟滞的输入欠压锁定 振荡器频率选项44 kH...
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NCP1054 单片高压门控振荡器功率开关稳压器

NCP1052 单片高压门控振荡器功率开关稳压器

信息 NCP1050至NCP1055是单片高压稳压器,可使终端产品设备符合低待机功耗要求。该器件系列结合了所需的转换器功能,为办公自动化,消费类和工业产品提供了简单经济的电源系统解决方案。这些器件设计为直接从整流交流线路源运行。在反激式转换器应用中,它们能够提供6.0 W至40 W的输出功率,固定AC输入为100 V,115 V或230 V,3.0 W至20 W,可变AC输入范围为85 V至265 V.该器件系列具有有源启动稳压器电路,无需在转换器变压器上使用辅助偏置绕组,故障逻辑具有可编程定时器,用于转换器过载保护,独特的门控振荡器配置,可实现极快的环路响应双脉冲抑制,电源开关电流限制,带迟滞的输入欠压锁定,热关断和自动重启故障检测。这些器件采用经济的8引脚双列直插式封装。 启动电路无需变压器辅助偏置绕组 可选的辅助偏置绕组覆盖,适用于最低待机功耗应用 转换器输出过载和开环保护 自动重启故障保护 IC热故障保护 独特的双边沿门控振荡器配置极快的环路响应 振荡器频率抖动与可控摆率驱动器降低EMI 低功耗,符合欧洲蓝天使用 片上700 V电源开关电路和有源启动电路 85 V至265 V的整流交流电源工作 带迟滞的输入欠压锁定 振荡器频率选项44 kH...
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NCP1052 单片高压门控振荡器功率开关稳压器

NCP1050 单片高压门控振荡器功率开关稳压器

信息 NCP1050至NCP1055是单片高压稳压器,可使终端产品设备符合低待机功耗要求。该器件系列结合了所需的转换器功能,为办公自动化,消费类和工业产品提供了简单经济的电源系统解决方案。这些器件设计为直接从整流交流线路源运行。在反激式转换器应用中,它们能够提供6.0 W至40 W的输出功率,固定AC输入为100 V,115 V或230 V,3.0 W至20 W,可变AC输入范围为85 V至265 V.该器件系列具有有源启动稳压器电路,无需在转换器变压器上使用辅助偏置绕组,故障逻辑具有可编程定时器,用于转换器过载保护,独特的门控振荡器配置,可实现极快的环路响应双脉冲抑制,电源开关电流限制,带迟滞的输入欠压锁定,热关断和自动重启故障检测。这些器件采用经济的8引脚双列直插式封装。 启动电路无需变压器辅助偏置绕组 可选的辅助偏置绕组覆盖,适用于最低待机功耗应用 转换器输出过载和开环保护 自动重启故障保护 IC热故障保护 独特的双边沿门控振荡器配置极快的环路响应 振荡器频率抖动与可控摆率驱动器降低EMI 低功耗,符合欧洲蓝天使用 片上700 V电源开关电路和有源启动电路 85 V至265 V的整流交流电源工作 带迟滞的输入欠压锁定 振荡器频率选项44 kH...
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NCP1050 单片高压门控振荡器功率开关稳压器

NCP1392 MOSFET驱动器,高压,半桥,内置振荡器

信息 NCP1392B是一款自振荡高压MOSFET驱动器,主要针对使用半桥拓扑的应用而量身定制。由于其专有的高压技术,驱动器可接受高达600 V的体电压。使用单个电阻可将驱动器的工作频率从25 kHz调节至480 kHz。可调节欠压保护确保正确的体电压工作范围。内部100 ms PFC延迟定时器可确保主体下游转换器在批量电压完全稳定时打开。该器件提供固定的死区时间,有助于降低直通电流。 最小频率调整精度3% 欠压输入 100 ms PFC延迟定时器< / li> 1 A / 0.5 A峰值电流吸收/源驱动 固定死区时间可用0.3 us,0.6 us和1.1 us 电路图、引脚图和封装图...
发表于 04-18 21:21 139次 阅读
NCP1392 MOSFET驱动器,高压,半桥,内置振荡器

NBXHBA017 晶体振荡器模块,PureEdge™,156.25 MHz LVPECL,3.3 V

信息 NBXDBB017双频晶体振荡器(XO)旨在满足当今3.3 V LVPECL时钟生成应用的要求。该器件采用高Q基波晶体和锁相环(PLL)倍频器,提供可选的156.25 MHz或312.5 MHz,超低抖动和相位噪声LVPECL差分输出。该器件是安森美半导体PureEdge™时钟系列的成员,可提供精确和精确的时钟解决方案。提供5 mm x 7 mm SMD(CLCC)封装,16 mm胶带和卷轴,数量为1,000。频率稳定性选项可用50 PPM NBXDBA017或20 PPM NBXDBB017。 可选输出频率 - 156.25 MHz(默认)/ 312.5 MHz LVPECL差分输出 用途高Q基本模式晶体和PLL倍频器 超低抖动和相位噪声 - 0.4 ps(12 kHz - 20 MHz) 工作范围3.3 V +/- 10% 总频率稳定性 - +/- 20PPM或+/- 50PPM...
发表于 04-18 21:05 101次 阅读
NBXHBA017 晶体振荡器模块,PureEdge™,156.25 MHz LVPECL,3.3 V

MC100EL1648 压控振荡器 ECL 5.0 V

L1648需要一个由电感(L)和电容(C)组成的外部并联储能电路。变容二极管可以包含在谐振电路中,以为振荡器提供电压可变输入(V CO )。该设备还可以用于需要固定频率时钟的许多其他应用中。 MC100EL1648非常适合需要本地振荡器的应用。系统包括电子测试设备和数字高速通信。 MC100EL1648基于MC1648的V CO 电路拓扑结构。 MC100EL1648采用先进的双极性工艺技术,可实现在扩展频率范围内工作的设计。 MC100EL1648的ECL输出电路不是传统的开放式发射极输出结构,而是具有片上终端标称值为510欧姆的电阻器。这有助于将输出信号直接交流耦合到传输线中。由于这种输出配置,不需要外部下拉电阻来为输出提供直流电流路径。此输出旨在驱动一个ECL负载。如果用户需要扇出信号,则应使用ECL缓冲器,例如MC10EL16线路接收器/驱动器 注意:MC100EL1648不能用作晶体振荡器。 特性 典型工作频率高达1100 MHz 5.0 Vdc电源时的低功耗19 mA 相位噪声-25 dBc / Hz,25 kHz典型值 ESD保护:> 2 KV HBM,> 100 V MM PECL模式工作范围:V CC = 5.0 V,V EE =...
发表于 04-18 20:52 186次 阅读
MC100EL1648 压控振荡器 ECL 5.0 V

74VHC123A 双通道可触发多谐振荡器

A是一款先进的高速CMOS单稳态多谐振荡器,采用硅栅极CMOS技术制造。它实现了与等效双极型肖特基TTL相似的高速运行,同时保持了CMOS低功耗。每个多谐振荡器都具有负A和正B转换触发输入,两者均可用作禁止输入。另外包含清零输入,处于低电平时可复位单次采样.VHC123A可以在清零正转换期间触发,此时A保持低电平,B保持高电平。输出脉冲宽度由以下等式确定:PW =(R x )(C x );其中PW单位为秒,R单位为欧姆,C单位为法拉.R x 和C x 的限值为:外部电容器,C x 无限制外部电阻,R x V CC = 2.0V,最小值5 kohm V CC > 3.0V,最小值1 kohm输入保护电路确保0到7V可施加到输入引脚,而不管电源电压如何。此器件可用于连接5V至3V系统和两个电源系统(例如备用电池)。此电路可防止器件因电和输入电压不匹配而受损。 特性 高速:T A = 25°C时,t PD = 8.1 ns(典型值) 低功耗:T A = 25°C时,I CC =4μA(最大值) 有效状态:I CC =600μA(最大值),T A = 25°C时 高抗噪能力:V NIH = V NIL = 28%V CC (最小值) 所有...
发表于 04-18 19:47 364次 阅读
74VHC123A 双通道可触发多谐振荡器

NBXDBA009 晶体振荡器模块,PureEdge™,75 MHz / 150 MHz,3.3 V

信息 NBXDBA009双频晶体振荡器(XO)旨在满足当今3.3 V LVPECL时钟生成应用的要求。该器件采用高Q基波晶体和锁相环(PLL)倍频器,提供可选的75 MHz或150 MHz,超低抖动和相位噪声LVPECL差分输出。 LVPECL差分输出 使用高Q基本模式晶体和PLL倍频器 超低抖动和相位噪声0.4 ps(12 kHz20 MHz) 可选输出频率75 MHz(默认)/ 150 MHz 密封陶瓷SMD封装 符合RoHS标准 工作范围3.3 V 10% 总频率稳定性50 PPM...
发表于 04-18 18:59 123次 阅读
NBXDBA009 晶体振荡器模块,PureEdge™,75 MHz / 150 MHz,3.3 V

NBXDBA017 晶体振荡器模块,PureEdge™,156.25 MHz / 312.50 MHz LVPECL,3.3 V

信息 NBXDBB017双频晶体振荡器(XO)旨在满足当今3.3 V LVPECL时钟生成应用的要求。该器件采用高Q基波晶体和锁相环(PLL)倍频器,提供可选的156.25 MHz或312.5 MHz,超低抖动和相位噪声LVPECL差分输出。该器件是安森美半导体PureEdge™时钟系列的成员,可提供精确和精确的时钟解决方案。提供5 mm x 7 mm SMD(CLCC)封装,16 mm胶带和卷轴,数量为1,000。频率稳定性选项可用50 PPM NBXDBA017或20 PPM NBXDBB017。 可选输出频率 - 156.25 MHz(默认)/ 312.5 MHz LVPECL差分输出 用途高Q基本模式晶体和PLL倍频器 超低抖动和相位噪声 - 0.4 ps(12 kHz - 20 MHz) 工作范围3.3 V +/- 10% 总频率稳定性 - +/- 20PPM或+/- 50PPM...
发表于 04-18 18:59 140次 阅读
NBXDBA017 晶体振荡器模块,PureEdge™,156.25 MHz / 312.50 MHz LVPECL,3.3 V

NBXDBA012 时钟振荡器模块,PureEdge™,106.25 MHz / 212.50 MHz FibreChannel LVPECL,3.3 V

信息 NBXDBA012双频晶体振荡器(XO)旨在满足当今3.3 V LVPECL时钟生成应用的要求。该器件采用高Q基波晶体和锁相环(PLL)倍频器,提供可选的106.25 MHz或212.5 MHz,超低抖动和相位噪声LVPECL差分输出。该器件是安森美半导体PureEdge™时钟系列的成员,可提供精确和精确的时钟解决方案。 可选输出频率 - 106.25 MHz / 212.5 MHz LVPECL差分输出 使用高Q基本模式晶体和PLL倍频器 超低抖动和相位噪声 - 0.4 ps(12 kHz - 20 MHz) 频率稳定性 - 50 PPM 工作范围3.3 V 10%...
发表于 04-18 18:59 124次 阅读
NBXDBA012 时钟振荡器模块,PureEdge™,106.25 MHz / 212.50 MHz FibreChannel LVPECL,3.3 V

NBXSBA010 晶体振荡器模块,PureEdge™,100 MHz LVPECL,3.3 V

信息 NBXSBA010单频晶体振荡器(XO)旨在满足当今3.3 V LVPECL时钟生成应用的要求。该器件采用高Q基波晶体和锁相环(PLL)倍频器,可提供100 MHz,超低抖动和相位噪声LVPECL差分输出。该器件是安森美半导体PureEdge™时钟系列的成员,可提供精确和精确的时钟解决方案。提供5 mm x 7 mm SMD(CLCC)封装,16 mm磁带和卷轴,数量为1,000. LVPECL差分输出 超低抖动和相位噪声 - 0.4 ps(12 kHz - 20 MHz) 输出频率 - 100 MHz 工作范围3.3 V 10% 总频率稳定性 - +/- 50PPM < / UL>...
发表于 04-18 18:59 113次 阅读
NBXSBA010 晶体振荡器模块,PureEdge™,100 MHz LVPECL,3.3 V

NBXSBA017 晶体振荡器模块,PureEdge™,312.5 MHz LVPECL,3.3 V

信息 NBXDBB017双频晶体振荡器(XO)旨在满足当今3.3 V LVPECL时钟生成应用的要求。该器件采用高Q基波晶体和锁相环(PLL)倍频器,提供可选的156.25 MHz或312.5 MHz,超低抖动和相位噪声LVPECL差分输出。该器件是安森美半导体PureEdge™时钟系列的成员,可提供精确和精确的时钟解决方案。提供5 mm x 7 mm SMD(CLCC)封装,16 mm胶带和卷轴,数量为1,000。频率稳定性选项可用50 PPM NBXDBA017或20 PPM NBXDBB017。 可选输出频率 - 156.25 MHz(默认)/ 312.5 MHz LVPECL差分输出 用途高Q基本模式晶体和PLL倍频器 超低抖动和相位噪声 - 0.4 ps(12 kHz - 20 MHz) 工作范围3.3 V +/- 10% 总频率稳定性 - +/- 20PPM或+/- 50PPM...
发表于 04-18 18:59 149次 阅读
NBXSBA017 晶体振荡器模块,PureEdge™,312.5 MHz LVPECL,3.3 V

MC14541B 可编程定时器振荡器

1B可编程定时器由一个16级二进制计数器,一个用于外部电容和两个电阻的集成振荡器,一个自动上电复位电路和输出控制逻辑组成。 通过接通电源初始化定时,然后启用上电复位并在指定的V DD 范围内初始化计数器。电源已打开时,可以施加外部复位脉冲。在释放初始复位命令时,振荡器将以外部RC网络确定的频率振荡。 16级计数器将振荡器频率(f ocs 除以n th 级频率为f osc / 2 n 。 特性 可用输出2 8 ,2 10 ,2 13 或2 16 正边沿时钟转换的增量 内置低功耗RC振荡器(在整个温度范围内精度为+/- 2%,+ / - 20%电源和+ / - 在...
发表于 04-18 18:54 354次 阅读
MC14541B 可编程定时器振荡器

MC14538B 双精度单稳态多谐振荡器

8B是一款双重,可重新触发,可复位的单稳态多谐振荡器。它可以从输入脉冲的任一边沿触发,并在很宽的宽度范围内产生精确的输出脉冲,其持续时间和精度由外部定时元件决定.MC14538B是一个双重,可重新触发,可复位的单稳态多谐振荡器。它可以从输入脉冲的任一边沿触发,并在很宽的宽度范围内产生精确的输出脉冲,其持续时间和精度由外部定时分量C X 和R决定。 X 。 输出脉冲宽度=(Cx)(Rx)其中: Rx在k中?Cx在F 特性 A触发输入上允许无限制的上升和下降时间 脉冲宽度范围= 10 ms至10 s 锁存触发输入 单独的锁存复位输入 3.0 Vdc至18 Vdc操作限制 可从正(A输入)或负向边缘(B输入)触发 能够驱动两个低功率TTL负载或一个低功耗肖特基TTL负载超过额定值温度范围 引脚兼容MC14528B和CD4528B(CD4098) 使用MC54 / 74HC4538A,脉冲宽度小于10 ms,电源电压最高可达6 V. 无铅封装可用* 电路图、引脚图和封装图...
发表于 04-18 18:54 326次 阅读
MC14538B 双精度单稳态多谐振荡器

MC14528B 双稳态多谐振荡器

8B是一款双重,可重新触发,可复位的单稳态多谐振荡器。它可以从输入脉冲的任一边沿触发,并在宽的宽度范围内产生输出脉冲,其持续时间由外部定时分量C X 和R 决定。 X 。 特性 可单独重置 所有输入上的二极管保护 可从前沿或后沿脉冲触发 电源电压范围= 3.0 Vdc至18 Vdc 能够在额定温度范围内驱动两个低功率TTL负载或一个低功率肖特基TTL负载 此部分仅应用于脉冲宽度10μs的设计,请参阅MC14538 ,引脚兼容。 无铅封装可用 电路图、引脚图和封装图...
发表于 04-18 18:54 344次 阅读
MC14528B 双稳态多谐振荡器