CN203206213U - 一种分频器 - Google Patents

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Abstract

本实用新型涉及电气元件技术领域,尤其涉及一种分频器,其不仅能灵活变频、而且还可以准确进行从1分频到10分频连续的调节输出。该分频器包括4017芯片及波段开关,所述4017芯片设有异步清零端和多个输出端,所述波段开关包括公共端及多个活动触点,4017芯片的输出端与波段开关的活动触点对应连接,4017芯片的异步清零端通过第五电阻与波段开关的公共端相连。利用4017芯片的计数特性,因此分频可靠,对输入的波形、频率及幅度等要求十分宽松,即使周期不同、幅度不同也能将其频率进行严格分频,结构简单、频率调节灵活,且所需元器件均为常见、廉价器件,因此成本低。

Description

一种分频器
技术领域
本实用新型涉及电气元件技术领域,尤其涉及一种分频器,其不仅能灵活变频、而且还可以准确进行从1分频到10分频连续的调节输出。
背景技术
现有分频有数字电路分频、模拟电路分频两种方法。其中数字电路分频可以利用各种智能芯片、单片机分频,由于单片机成本高、线路庞大,且需要软件来支撑。而利用模拟电路搭建分频器,不仅电路复杂、灵活度、精度还差。
目前也有利用555芯片和4017芯片做分频电路,但是这些电路所实现的分频电路均为固定分频,不能灵活准确进行分频,且元件多、过程复杂、精度差、工作不稳定。
因此,针对以上不足,本实用新型提供了一种分频器。
实用新型内容
(一)要解决的技术问题
本实用新型的目的是解决现有分频器元件多、工作过程复杂、精度差、工作不稳定的问题。
(二)技术方案
为了解决上述技术问题,本实用新型提供了一种分频器,该分频器包括4017芯片及波段开关,所述4017芯片设有异步清零端和多个输出端,所述波段开关包括公共端及多个活动触点,4017芯片的输出端与波段开关的活动触点对应连接,4017芯片的异步清零端通过第五电阻与波段开关的公共端相连。
其中,所述4017芯片的输出端与波段开关的活动触点均为十个,且一一对应连接。
其中,在所述4017芯片的十个输出端中,其中一个为分频信号输出引脚,其余为输出分频信号控制选择引脚。
其中,所述波段开关的公共端与其中一活动触点接触连接。
其中,所述4017芯片上还设有信号输入端,用于输入脉冲信号。
其中,所述4017芯片上还设有供电引脚正极及供电引脚负极,所述供电引脚正极连接供电电源正极,所述供电引脚负极接地。
其中,4017芯片上还设有控制端,所述控制端通过第三电阻与供电引脚正极连接。
其中,还包括开关,所述开关一端连接控制端,另一端连接第三电阻。
(三)有益效果
本实用新型的上述技术方案具有如下优点:通过将4017芯片的输出端与波段开关的活动触点对应连接,4017芯片的异步清零端通过电阻与波段开关的公共端相连,利用4017芯片的计数特性,因此分频可靠,对输入的波形、频率及幅度等要求十分宽松,即使周期不同、幅度不同也能将其频率进行严格分频,结构简单、频率调节灵活,且所需元器件均为常见、廉价器件,因此成本低。
附图说明
图1是本实用新型实施例分频器电路原理图;
图2是本实用新型实施例555芯片产生输入信号接入分频器的电路原理图;
图3是本实用新型实施例信号输入端输入的波形;
图4是本实用新型实施例信号输出端输出的波形。
图中:VDD:供电引脚正极;VSS:供电引脚负极;CP:信号输入端;CCO:进位端;INH:控制端;RD:异步清零端;Y0~Y9:输出端;A0~A9:活动触点;O:公共端;KP:信号输出端;KCP:开关;R1:第一电阻;R2:第二电阻;R3:第三电阻;R4:第四电阻;R5:第五电阻;RP:可调电阻;C1:第一电容;C2:谐振电容;C3:第三电容;VCC:供电电源正极;GND:供电电源负极;1:第一引脚;2:第二引脚;3:第三引脚;4:第四引脚;5:第五引脚;6:第六引脚;7:第七引脚;8:第八引脚。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本实用新型的具体实施方式作进一步详细描述。以下实施例用于说明本实用新型,但不用来限制本实用新型的范围。
在本实用新型的描述中,需要说明的是,术语“第一”、“第二”、“第三”、“第四”等仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
此外,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上。
如图1所示,本实用新型实施例提供的一种分频器,该分频器包括4017芯片及波段开关,所述4017芯片设有异步清零端RD和多个输出端Y0~Y9,所述波段开关包括公共端O及多个活动触点A0~A9,4017芯片的输出端Y0~Y9与波段开关的活动触点A0~A9对应连接,4017芯片的异步清零端RD通过第五电阻R5与波段开关的公共端O相连。
通过利用4017芯片的计数特性,因此分频可靠,对输入的波形、频率及幅度等要求十分宽松,即使周期不同、幅度不同也能将其频率进行严格分频。
所述4017芯片的输出端Y0~Y9与波段开关的活动触点A0~A9均为十个,且一一对应连接。具体地是:输出端Y0与活动触点A0连接、输出端Y1与活动触点A1连接、输出端Y2与活动触点A2连接、输出端Y3与活动触点A3连接、输出端Y4与活动触点A4连接、输出端Y5与活动触点A5连接、输出端Y6与活动触点A6连接、输出端Y7与活动触点A7连接、输出端Y8与活动触点A8连接、输出端Y9与活动触点A9连接。
在所述4017芯片的十个输出端Y0~Y9中,其中输出端Y0为分频信号输出引脚,Y1~Y9为输出分频信号控制选择引脚。所述波段开关的公共端O与其中一活动触点(A0~A9中的任一)接触连接。信号输出端KP与4017芯片的输出端Y0连接。
所述4017芯片上还设有信号输入端CP,用于输入脉冲信号,所述4017芯片上还设有供电引脚正极VDD及供电引脚负极VSS,所述供电引脚正极VDD连接供电电源正极VCC,所述供电引脚负极VSS接地。4017芯片上还设有控制端INH,所述控制端INH通过第三电阻R3以及开关KCP与供电引脚正极VDD连接,控制端INH还连接第四电阻R4的一端,第四电阻R4的另一端接地。4017芯片上设有的进位端CCO空闲。
4017芯片的工作原理是:当时钟脉冲信号由信号输入端CP输入时,每输入一个脉冲都会在Y0-Y1的输出端都会有一个顺序输出。即当第一个时钟脉冲输入时Y0有输出,当第二个时钟输入时Y0停止输出,Y1有输出。同理,当第三个、第四个、第五个一直到第十个脉冲输入时,则在Y3、Y4、Y5、Y6、Y7、Y8、Y9分别有脉冲输出。
异步清零端RD的作用就是异步清零,即当异步清零端RD为高电平时无论输出端Y0-Y9哪一个输出的高电平情况下均清除为零,此时再有时钟输入重新开始计数即重复开始动作。如图1所示,当波段开关的公共端O与活动触点A4接触时,当输出端Y2输出高电平时,当一个时钟脉冲由信号输入端CP输入,输出端Y3应该输出高电平,但是该高电平同时通过第五电阻R5给异步清零端RD一高电平脉冲将该输出端Y3清零同时Y0输出高电平,此时再有脉冲从信号输入端CP输入时又重新开始计数,当计到第四个脉冲时又有新的高电平脉冲通过第五电阻R5给异步清零端RD一高电平而清零。这样就形成有四个脉冲从信号输入端CP输入就会有一个脉冲从输出端Y0输出,即4分频。同理将波段开关置于相应位置(A0~A9)就会有相应的分频出现。非常灵活、方便、可靠。
开关KCP为控制时钟能否进入4017芯片的开关,当该开关KCP打开时,4017芯片的控制端INH为低电平,此时允许时钟进入到4017芯片进行分频工作。反之将该开关KCP闭合时,4017芯片的控制端INH为高电平,此时外界时钟信号无法进入到4017芯片进行分频工作,4017芯片输出保持原来闭合前状态。
如图2所示,555芯片产生输入信号接入分频器,第一电容C1的正负极分别与供电电源正极VCC、供电电源负极GND相连,第一电阻R1的一端与供电电源正极VCC相连,另一端与555芯片中的第七引脚7相连。可调电阻RP的一端通过第二电阻R2与555芯片的第二引脚2、第六引脚6相连,另一端空闲,中间滑动触点与555芯片的第7引脚7相连。谐振电容C2的一端与555芯片的第二引脚2、第六引脚6相连,另一端与供电电源负极GND相连。555芯片的第一引脚1与供电电源负极GND相连。第三电容C3的一端与555芯片的第五引脚5相连,另一端与供电电源负极GND相连。555芯片的第四引脚4、第八引脚8与供电电源正极VCC相连。555芯片的第三引脚3与4017芯片的信号输入端CP相连。如图3所示,为通过555芯片向4017芯片输入脉冲信号的波形。
4017芯片的供电引脚正极VDD与555芯片的供电电源正极VCC相连。4017芯片的供电引脚负极VSS与555芯片的供电电源负极GND相连。第三电阻R3的一端与供电电源正极VCC、供电引脚正极VDD相连,另一端与开关KCP的一端相连,KCP的另一端与4017芯片的控制端INH、第四电阻R4的一端相连,第四电阻R4的另一端与供电电源负极GND相连。4017芯片的异步清零端RD通过第五电阻R5与波段开关的公共端O相连,4017芯片的输出端Y0~Y9与波段开关的活动触点A0~A9一一对应连接。信号输出端KP与4017芯片的输出端Y0连接。4017芯片上设有的进位端CCO空闲。
主要利用4017芯片通过电路的转换,利用4017芯片的计数功能,及4017芯片异步清零端RD的清零复位功能,将4017芯片的10个输出端Y0~Y9通过波段开关的滑动触点A0~A9选择接触,分别得到不同分频信号输出,通过从输出端Y0输出得到不同分频信号。如图4所示,为图3中输入脉冲信号波形经过分频器分频后的输出端输出的信号波形。
需要说明的是,信号输入端CP信号选择输入,不一定是555芯片产生的信号,也可以是其他任何电路产生的波形,也可以是其它形式的波。
因此,本实用新型取代了利用传统方法实现分频的复杂结构,只需一片4017芯片就可以将已知波形频率的波进行准确1-10分频选择输出。
综上所述,通过将4017芯片的输出端与波段开关的活动触点对应连接,4017芯片的异步清零端通过电阻与波段开关的公共端相连,利用4017芯片的计数特性,因此分频可靠,对输入的波形、频率及幅度等要求十分宽松,即使周期不同、幅度不同也能将其频率进行严格分频,结构简单、频率调节灵活,且所需元器件均为常见、廉价器件,因此成本低。
以上所述仅是本实用新型的一种优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型技术原理的前提下,还可以做出若干改进和变型,这些改进和变型也应视为本实用新型的保护范围。

Claims (8)

1.一种分频器,其特征在于:包括4017芯片及波段开关,所述4017芯片设有异步清零端和多个输出端,所述波段开关包括公共端及多个活动触点,4017芯片的输出端与波段开关的活动触点对应连接,4017芯片的异步清零端通过第五电阻与波段开关的公共端相连。
2.根据权利要求1所述的分频器,其特征在于:所述4017芯片的输出端与波段开关的活动触点均为十个,且一一对应连接。
3.根据权利要求2所述的分频器,其特征在于:在所述4017芯片的十个输出端中,其中一个为分频信号输出引脚,其余为输出分频信号控制选择引脚。
4.根据权利要求1所述的分频器,其特征在于:所述波段开关的公共端与其中一活动触点接触连接。
5.根据权利要求1所述的分频器,其特征在于:所述4017芯片上还设有信号输入端,用于输入脉冲信号。
6.根据权利要求1所述的分频器,其特征在于:所述4017芯片上还设有供电引脚正极及供电引脚负极,所述供电引脚正极连接供电电源正极,所述供电引脚负极接地。
7.根据权利要求1所述的分频器,其特征在于:所述4017芯片上还设有控制端,所述控制端通过第三电阻与供电引脚正极连接。
8.根据权利要求7所述的分频器,其特征在于:还包括开关,所述开关一端连接控制端,另一端连接第三电阻。
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