CN204190721U - 基于反相电流源的对称式混合晶体振荡触发器 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种基于反相电流源的对称式混合晶体振荡触发器,主要由非线性对称触发电路,以及与该非线性对称触发电路相连接的石英晶体振荡器电路组成,其特征在于,还设有与非线性对称触发电路相连接的缓冲晶体振荡器电路和反相电流源。本实用新型开创性的将反相电流源与触发电路结合在一起,因此使得触发电路自带工作电源,从而可以彻底避免需要从外部再接电源的麻烦,方便运用和使用。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种触发器,具体是指一种基于反相电流源的对称式混合晶体振荡触发器。
背景技术
触发器是数字集成电路中基本的构件,它们决定着包括功耗、延迟、面积、可靠性等电路的性能。但在目前大多数的电路运用中均采用正脉冲来进行触发,加之其电路结构设计不合理,因此会存在功耗较大,以及在有效脉宽期间会出现两管均截止的情况,不利于应用电路的正常运行,存在一定的安全隐患。
实用新型内容
本实用新型的目的在于克服目前触发器所存在的功耗较大以及两管均会同时出现截止的缺陷,提供基于反相电流源的对称式混合晶体振荡触发器。
本实用新型的目的通过下述技术方案实现:基于反相电流源的对称式混合晶体振荡触发器,主要由非线性对称触发电路,以及与该非线性对称触发电路相连接的石英晶体振荡器电路组成,同时,还设有与非线性对称触发电路相连接的缓冲晶体振荡器电路和反相电流源,所述的缓冲晶体振荡器电路由倒相放大器U2,输入端与倒相放大器U2的输出端相连接的倒相放大器U3,正极与倒相放大器U2的输入端相连接、负极顺次经电感L1和电感L2后与倒相放大器U2的输出端相连接的可调电容C3,以及一端与倒相放大器U2的输入端相连接、另一端与电感L1和电感L2的连接点相连接的石英晶体振荡器X2组成。
所述反相电流源由LMC6062型运算放大器P,一端与LMC6062型运算放大器P的负极输入端相连接、另一端经电流源S后与LMC6062型运算放大器P的正极输入端相连接的电阻R10,一端与LMC6062型运算放大器P的负极输入端相连接、另一端经LM4431电压参考电路后与LMC6062型运算放大器P的输出端相连接的电阻R9,以及串接在LMC6062型运算放大器P的正极输入端与输出端之间的电阻R11组成;其中,倒相放大器U3的输出端和可调电容C3的正极均与非线性对称触发电路相连接,而LMC6062型运算放大器P的输出端也与非线性对称触发电路相连接。
进一步地,所述非线性对称触发电路由晶体管Q1,晶体管Q2,P极与晶体管Q1的集电极相连接、N极顺次经电阻R5和电阻R6后与晶体管Q2的集电极相连接的二极管D1,一端与可调电容C3的正极相连接、另一端经电阻R3后与晶体管Q1的集电极相连接的电阻R4,一端与晶体管Q1的基极相连接、另一端与LMC6062型运算放大器P的输出端相连接的电阻R7,以及一端与晶体管Q2的基极相连接、另一端与LMC6062型运算放大器P的输出端相连接的电阻R8组成;所述晶体管Q1的基极还与电阻R5和电阻R6的连接点相连接,其发射极接地;晶体管Q2的基极与电阻R3和电阻R4的连接点相连接,其发射极接地;所述倒相放大器U3的输出端则与晶体管Q2的集电极相连接,而石英晶体振荡器电路则与二极管D1相并联。
所述石英晶体振荡器电路由倒相放大器U1,串接在倒相放大器U1的输入端与输出端之间的电阻R1和石英晶体振荡器X1,正极与倒相放大器U1的输入端相连接、负极与二极管D1的P极相连接的电容C1,以及正极与倒相放大器U1的输出端相连接、负极与二极管D1的N极相连接的可调电容C2组成。
本实用新型较现有技术相比,具有以下优点及有益效果:
(1)本实用新型开创性的将反相电流源与触发电路结合在一起,因此使得触发电路自带工作电源,从而可以彻底避免需要从外部再接电源的麻烦,方便运用和使用。
(2)本实用新型充分利用了非线性对称触发电路的非线性特性,因此能确保两管不会同时出现截止情况,有利于运用电路的性能稳定。
(3)本实用新型充分的利用了晶体振荡器的结构简单及能耗较低的优点,将其与非线性对称触发电路结合在一起,从而实现了低能耗的特点。
附图说明
图1为本实用新型的整体结构示意图。
具体实施方式
下面结合实施例对本实用新型作进一步地详细说明,但本实用新型的实施方式不限于此。
实施例
如图1所示,本实用新型所述的新型对称式混合晶体振荡触发器,其包括有石英晶体振荡器电路、缓冲晶体振荡器电路、与石英晶体振荡器电路和缓冲晶体振荡器电路相连接的非线性对称触发电路,以及为非线性对称触发电路提供工作电源的反相电流源。
所述石英晶体振荡器电路和缓冲晶体振荡器电路一起构成了混合晶体振荡器电路。其中,该缓冲晶体振荡器电路由倒相放大器U2,倒相放大器U3,电感L1,电感L2,石英晶体振荡器X2和可调电容C3组成。连接时,倒相放大器U3的输入端与倒相放大器U2的输出端相连接,而可调电容C3的正极与倒相放大器U2的输入端相连接,其负极则顺次经电感L1和电感L2后与倒相放大器U2的输出端相连接;同时,石英晶体振荡器X2的一端与倒相放大器U2的输入端相连接,其另一端则与电感L1和电感L2的连接点相连接。
所述反相电流源由LMC6062型运算放大器P,一端与LMC6062型运算放大器P的负极输入端相连接、另一端经电流源S后与LMC6062型运算放大器P的正极输入端相连接的电阻R10,一端与LMC6062型运算放大器P的负极输入端相连接、另一端经LM4431电压参考电路后与LMC6062型运算放大器P的输出端相连接的电阻R9,以及串接在LMC6062型运算放大器P的正极输入端与输出端之间的电阻R11组成。
非线性对称触发电路则由晶体管Q1,晶体管Q2,电阻R3,电阻R4,二极管D1,电阻R5,电阻R6,电阻R7及电阻R8组成。连接时,二极管D1的P极与晶体管Q1的集电极相连接,其N极顺次经电阻R5和电阻R6后与晶体管Q2的集电极相连接。
电阻R4的一端与可调电容C3的正极相连接,其另一端经电阻R3后与晶体管Q1的集电极相连接;所述电阻R7的一端与晶体管Q1的基极相连接,其另一端与LMC6062型运算放大器P的输出端相连接,而电阻R8的一端则与晶体管Q2的基极相连接,其另一端同样也与LMC6062型运算放大器P的输出端相连接。该电阻R7和电阻R8通过反相电流源为非线性对称触发电路提供工作电流。同时,晶体管Q1的基极还与电阻R5和电阻R6的连接点相连接,其发射极接地;晶体管Q2的基极与电阻R3和电阻R4的连接点相连接,其发射极接地。而倒相放大器U3的输出端则与晶体管Q2的集电极相连接。
所述的石英晶体振荡器电路由倒相放大器U1,串接在倒相放大器U1的输入端与输出端之间的电阻R1和石英晶体振荡器X1,正极与倒相放大器U1的输入端相连接、负极与二极管D1的P极相连接的电容C1,以及正极与倒相放大器U1的输出端相连接、负极与二极管D1的N极相连接的可调电容C2组成。
如上所述,便可以很好的实现本实用新型。
Claims (3)
1.基于反相电流源的对称式混合晶体振荡触发器,主要由非线性对称触发电路,以及与该非线性对称触发电路相连接的石英晶体振荡器电路组成,其特征在于,还设有与非线性对称触发电路相连接的缓冲晶体振荡器电路和反相电流源,所述的缓冲晶体振荡器电路由倒相放大器U2,输入端与倒相放大器U2的输出端相连接的倒相放大器U3,正极与倒相放大器U2的输入端相连接、负极顺次经电感L1和电感L2后与倒相放大器U2的输出端相连接的可调电容C3,以及一端与倒相放大器U2的输入端相连接、另一端与电感L1和电感L2的连接点相连接的石英晶体振荡器X2组成;所述反相电流源由LMC6062型运算放大器P,一端与LMC6062型运算放大器P的负极输入端相连接、另一端经电流源S后与LMC6062型运算放大器P的正极输入端相连接的电阻R10,一端与LMC6062型运算放大器P的负极输入端相连接、另一端经LM4431电压参考电路后与LMC6062型运算放大器P的输出端相连接的电阻R9,以及串接在LMC6062型运算放大器P的正极输入端与输出端之间的电阻R11组成;其中,倒相放大器U3的输出端和可调电容C3的正极均与非线性对称触发电路相连接,而LMC6062型运算放大器P的输出端也与非线性对称触发电路相连接。
2.根据权利要求1所述的基于反相电流源的对称式混合晶体振荡触发器,其特征在于,所述非线性对称触发电路由晶体管Q1,晶体管Q2,P极与晶体管Q1的集电极相连接、N极顺次经电阻R5和电阻R6后与晶体管Q2的集电极相连接的二极管D1,一端与可调电容C3的正极相连接、另一端经电阻R3后与晶体管Q1的集电极相连接的电阻R4,一端与晶体管Q1的基极相连接、另一端与LMC6062型运算放大器P的输出端相连接的电阻R7,以及一端与晶体管Q2的基极相连接、另一端与LMC6062型运算放大器P的输出端相连接的电阻R8组成;所述晶体管Q1的基极还与电阻R5和电阻R6的连接点相连接,其发射极接地;晶体管Q2的基极与电阻R3和电阻R4的连接点相连接,其发射极接地;所述倒相放大器U3的输出端则与晶体管Q2的集电极相连接,而石英晶体振荡器电路则与二极管D1相并联。
3.根据权利要求2所述的基于反相电流源的对称式混合晶体振荡触发器,其特征在于,所述石英晶体振荡器电路由倒相放大器U1,串接在倒相放大器U1的输入端与输出端之间的电阻R1和石英晶体振荡器X1,正极与倒相放大器U1的输入端相连接、负极与二极管D1的P极相连接的电容C1,以及正极与倒相放大器U1的输出端相连接、负极与二极管D1的N极相连接的可调电容C2组成。
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