非對稱多諧波振盪器的工作原理

如圖1所示,非對稱多諧波振盪器原理圖:

非對稱多諧波振盪器的工作原理

圖1 非對稱多諧波振盪器

當電路工作時,方向器接入Vdd、GND點位,接通瞬間,V1點位為0,也就是說反相器G1的輸入端為低電平“0”,所以反相器G1的輸出VO1點位為高電平“1”,當VO1為高電平VO2為低電平時,會有電流通過電阻R給電容C充電。

在充電的過程中,電容對地的電壓即VI在上升,當VI升到反相器G1輸入電壓的高電平門限電壓時,反相器G1的輸入為高電位“1”,所以其輸出VO1變為低點位“0”,VO1作為G2的輸入變為低電位,與此同時,方向器G2的輸出VO2的電壓由低電平跳變到高電平。VI(也即電容對地的電壓)始終是電容兩端的電壓疊加上VO2的電壓,所以VI電壓也由:電容兩端電壓+低電平 變成了 電容兩端電壓+高電平,發生了突變。

當電容放電過程中,VI低到G1的低電平的門限電壓時,VO1變高電平,VO2變低電平。VO2電平翻轉之後,VI(電容兩端電壓+VO2)發生了突變,由:電容兩端電壓+高電平變成 電容兩端電壓+低電平。一個週期結束,電容又開始充電了。整個過程電容兩端電壓沒有突變過,但電容對地的電壓在電容充放電轉換過程中卻發生了突變。

VO1和VO2分別是反相器G2的輸入和輸出,所以VO1和VO2的波形是反相的。

多諧波振盪器的應用小實驗:


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