门电路的应用(5页).doc
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1、-门电路的应用-第 5 页 1振荡器 振荡器电路如图2所示。“非”门1和“非”门2组成最简单的脉冲振荡器。为显示直观,将振荡频率选得较低,并增加三极管驱动发光二极管LED闪光,以准确判断出振荡状态。图 2电路中的振荡频率 f= 1 2RC。当电阻 R的单位用“欧姆”、电容C 的单位用“法拉”时,所得频率f的单位为“赫兹”。由此,图2电路的振荡频率f= 05HZ。接在“非”门1 输入端的电阻RS为补偿电阻,主要用于改善由于电源电压变化而引起的振荡频率不稳定。一般取RS2R。 改变图2中的R或C的数值,振荡频率会相应地发生变化。读者可多替换几组RC,以加深印象。应注意:当振荡频率高于20HZ时,发
2、光二极管LED的闪动就不明显了,这是由于人眼的惰性所致;此时可以用扬声器代替发光二极管,电路如图3所示改变电阻R的数值,可明显听出扬声器音调的变化 图2、3中的“非”门可使用CD4069,使用其中的任意两个“非”门即可要注意电源输入VDD、VSS一定要接上,虽然图中未画,但电源是必不可少的电源可使用各种电池或直流稳压电源,一般选69V。 除了利用“非”门组成振荡器之外,利用“与非”门和“或非”门也同样可以组成相同的振荡器。实际上把“与非”门和“或非”门的各功人端并接在一起就成了“非”门,就可以如图2、3一样组成脉冲振荡器而且利用其中的某个输入端,还可组成“可控振荡器”,如图4 在图4(a)中,
3、两个“与非”门组成振荡器,但仅当“与非”门1的输入A为高电平时,电路才振荡;当A为低电平时,电路停报所以,A点输入电平的高低可控制振荡器的工作与否在图4(b)中,两个“或非”门组成振荡器,但只有当“或非”门1的输入A 为低电平时,电路才能振荡;当A为高电平时电路停振,所以也组成一个可控振荡器。 另外,当A点输入的是另外一个频率较低的脉冲振荡信号时,就形成了低频振荡信号对高频振荡信号的调制,如图5(a)所示波形见图5(b)图5(a)电路可作为警报声源,听起来是断续的“嘟、嘟、”声,要比连续的“嘟-”声更易引起人们注意此外,图5(a)电路还可以用作红外线波发射电路,当然,R、c的数值要改变,高频振
4、荡器振荡频率要在38kHZ左右,低频振荡信号作为数据去调制38kHz振荡信号 利用“非”门的晶体振荡电咱如图6所示 需要着重说明的是,利用CMOS门电路做振荡器或模拟放大器使用时,其工作电压不应低于45V,否则电路有停振的可能。 2放大器 利用CMOS“非”门的电压转移特性中间部分存在一个“线性放大区”,利用这个特性可组成模拟信号放大器。 模拟放大器的线路如图7所示。电阻RF为自给偏置电阻,使CMOS反相器工作在线性放大区。这种放大器的特点是电路简单,免调试,放大倍数不易作得过大。如果电路主体采用CMOS数字电路,而且又有多余的“非”门的话,利用这种放大电路对一些小信号进行处理不失为一种两全其
5、美之法当然这种电路不宜用来放大保真度高的信号 图8是某型号电力线载波电话机用作小信号放大的实际电路。电路由3级“非”门放大器串接而成。此放大器还受控于A点输入的电平当A点输入低电平时,电路起正常的放大作用;当A点输入高电平时,3个“非”门均输出低电平,电路失去放大作用 虽然单个CMOS“非”门输出的电流很小,不能用作功率放大器但若干个“非”门并接在一起,就有了一定的负载能力图9是4 个“非”门并接在一起推动扬声器直接放音的例子应注意此时的音源信号应是脉冲波形此种功放不能用作高保真放大。而且在此电路设计中,正好有几个“非”门闲置未用,才采用此电路若单纯为此而多增加一片CD4O69,则得不偿失,不
6、如利用三极管做末级功放图9中的100k电阻为上拉电阻,静态时使各个“非”门输出为低,不致使门电路遭到损坏。 图10是利用门电路推动压电片发声的电路。压电片一定要有助声腔,而且脉冲振荡器的频率要与压电片的谐振频率相符才能得到较大的声音。当然,图10电路中的振荡器亦可是可控式、调制式等等。,读者可用图3中的一个管子驱动扬声器代替。 3“多余”和“欠缺”输入端的处理办法 在实际应用中经常碰到一些门电路的输入端“多余”或“欠缺”的情况。例如需要一个2输入“与非”门,而只有一个3输人“与非”门可以利用,这就是输入端“多余”;而需要一个3输入“与非”门,却只有一个2输入“与非”门可以利用,则为“欠缺”。
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