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SsvepX 发表于 2018-5-21 15:18
好的,加了之后变成了双限值得迟滞比较器,图在楼上,还有什么瑕疵吗

17楼图在LM311反相输入端增加了一个电位器,可以对反相输入端施加一个正的偏置电压。这样就不是过零比较了,而是以你所施加的电压为基准进行比较。
但你在8楼和9楼曾说“现在想的是改用运放做过零比较器”,且8楼和9楼电路中均有隔直电容C6,故U7输入端必有为负的电压输入。如果是为过零比较,那么17楼图中U7不必用电位器施加偏置电压。
两种方式均可用,看你需要什么。
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好的,了解了,感谢  详情 回复 发表于 2018-5-21 19:57

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captzs 发表于 2018-5-21 18:14
19楼电路与一般RC电路的缺陷一样,实时性查,当RC常数较大时,其幅度就低,对应输出的矩形波宽度变小。如果 ...

用两个单稳应该可以用CD4098这种双单稳态触发器,上升沿触发再下降沿触发,调节延迟时间和脉冲宽度,也应该是可以的
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对,两片装的成本更低。单稳分前后沿触发,两个输出微分,触发D逻辑件。  详情 回复 发表于 2018-5-21 20:08
 
 

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maychang 发表于 2018-5-21 18:32
17楼图在LM311反相输入端增加了一个电位器,可以对反相输入端施加一个正的偏置电压。这样就不是过零比较 ...

好的,了解了,感谢
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SsvepX 发表于 2018-5-21 19:51
用两个单稳应该可以用CD4098这种双单稳态触发器,上升沿触发再下降沿触发,调节延迟时间和脉冲宽度,也应 ...

对,两片装的成本更低。单稳分前后沿触发,两个输出微分,触发D逻辑件。
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有什么适合高速的双稳态触发器推荐吗,我用CD4098做仿真的时候,输入方波频率为23.4K,通过调整RC的乘积来调节延迟时间和脉冲宽度时,经常产生不了方波,是由于延迟时间和脉冲宽度过小吗?  详情 回复 发表于 2018-6-2 21:00
 
 
 
 

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一粒金砂(中级)

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captzs 发表于 2018-5-21 20:08
对,两片装的成本更低。单稳分前后沿触发,两个输出微分,触发D逻辑件。

有什么适合高速的双稳态触发器推荐吗,我用CD4098做仿真的时候,输入方波频率为23.4K,通过调整RC的乘积来调节延迟时间和脉冲宽度时,经常产生不了方波,是由于延迟时间和脉冲宽度过小吗?
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矩形波应该以斜率来取值,而不是频率。两个传输延时参数一样的单稳,对矩形波前后沿移相产生的延时一样,微分后触发D触发器还原矩形波,应该可以保持原来的宽带。  详情 回复 发表于 2018-6-2 22:05
看看74HC123这个型号,双可重触发单稳态触发器。  详情 回复 发表于 2018-6-2 21:56
 
 
 
 

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SsvepX 发表于 2018-6-2 21:00
有什么适合高速的双稳态触发器推荐吗,我用CD4098做仿真的时候,输入方波频率为23.4K,通过调整RC的乘积 ...

看看74HC123这个型号,双可重触发单稳态触发器。
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纯净的硅(初级)

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SsvepX 发表于 2018-6-2 21:00
有什么适合高速的双稳态触发器推荐吗,我用CD4098做仿真的时候,输入方波频率为23.4K,通过调整RC的乘积 ...

  矩形波应该以斜率来取值,而不是频率。两个传输延时参数一样的单稳,对矩形波前后沿移相产生的延时一样,微分后触发D触发器还原矩形波,应该可以保持原来的宽带。
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    电路在附件,我仿真的效果不错。注意,我只是搬运工。



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这个电路我仿真了一下,我的输入为23.4KHZ的方波,输出为占空比为50%的方波,调整前后沿触发的延时,能够实现延时输出,如图1中,CD4098的脚7接C15,脚9接C14,这种解法情况下,能够实现-10°~150°的移相,脚7接C14  详情 回复 发表于 2018-6-7 21:18
 
 
 
 

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captzs 发表于 2018-6-2 22:43
电路在附件,我仿真的效果不错。注意,我只是搬运工。

这个电路我仿真了一下,我的输入为23.4KHZ的方波,输出为占空比为50%的方波,调整前后沿触发的延时,能够实现延时输出,如图1中,CD4098的脚7接C15,脚9接C14,这种解法情况下,能够实现-10°~150°的移相,脚7接C14,脚9接C15,这种情况能实现,-40°~-180°的移相,存在死角,移不过去,图2就是移到-10°之后,不能往-10°更小的角度移了,是我C15,C14,R1,R2的值选取的问题吗?

(V8KWNDC9(NS{3180JS}VF2.png (57.37 KB, 下载次数: 2)

图2

图2

S[0GM[PD92{XY_W~(4PU`RC.png (4.94 KB, 下载次数: 0)

图1

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你的方波序列周期T=1/23.4K=43us,对器件参数的要求很宽松。设移相1%是430ns,如果单稳和JK传输延时各50ns,则0.7RC=430-100=330ns,取值R=10K,C=47Pf即可。如果移现99%/42.6us,则R=88K,C=680nf。照此计算不同  详情 回复 发表于 2018-6-8 08:50
 
 
 
 

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   设单稳的传输延时是TPLH,那么延时是RC+TPLH,即使RC取值很小,还受到TPLH的限制,所以要如26楼M大推荐的较高速的单稳。另外,RC+TPLH不能大于矩形波序列周期,否则移相就进入下一个周期,就乱套了。假如按照仿真,1%~99%都可以,因为仿真的延时可以很小,实际电路我没有做过就不知道。
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SsvepX 发表于 2018-6-7 21:18
这个电路我仿真了一下,我的输入为23.4KHZ的方波,输出为占空比为50%的方波,调整前后沿触发的延时,能够 ...

   你的方波序列周期T=1/23.4K=43us,对器件参数的要求很宽松。设移相1%是430ns,如果单稳和JK传输延时各50ns,则0.7RC=430-100=330ns,取值R=10K,C=47Pf即可。如果移现99%/42.6us,则R=88K,C=680nf。照此计算不同延时的RC数值。
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@楼主,有一个重要的细节,当器件的延时较大时,触发脉冲宽度要足够大,如果太小,被触发器件输入端电压还没有达到门阀,触发脉冲已经消失,就翻转不了。例如,器件TPLH=50ns,门阀是输出电压的一半,如果触发脉冲10ns,虽然幅度也足够,但是就翻转不了。从这点考虑,要采用TPLH小的单稳和JK(这里是当RS用)。
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在板子中有时候会发生移相后的方波波形失真,电压有时候会只有2.5V。因为这个方波要用来输入多个模拟开关进行检波,需要在移相之后加个上拉电阻提高高电平的值,并且增加驱动能力吗?  详情 回复 发表于 2018-7-8 21:24
这样啊,了解了,查了下datasheet,CD4098 TPLH供电5V下,为225~450ns,有点大,74HC123为30ns左右,还是用后者要好一点,感谢。  详情 回复 发表于 2018-6-9 22:28
 
 
 
 

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captzs 发表于 2018-6-9 09:02
@楼主,有一个重要的细节,当器件的延时较大时,触发脉冲宽度要足够大,如果太小,被触发器件输入端电压还 ...

这样啊,了解了,查了下datasheet,CD4098 TPLH供电5V下,为225~450ns,有点大,74HC123为30ns左右,还是用后者要好一点,感谢。
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本帖最后由 SsvepX 于 2018-7-8 22:51 编辑
captzs 发表于 2018-6-9 09:02
@楼主,有一个重要的细节,当器件的延时较大时,触发脉冲宽度要足够大,如果太小,被触发器件输入端电压还 ...

在板子中有时候会发生移相后的方波波形失真,电压有时候会只有2.5V。因为这个方波要用来输入多个模拟开关进行检波,需要在移相之后加个上拉电阻提高高电平的值,并且增加驱动能力吗?@maychang

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我对实际电路没有经验,讲不出什么道道。你试试加逻辑门整形并看看是否提高驱动能力?  详情 回复 发表于 2018-7-8 21:50
 
 
 
 

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SsvepX 发表于 2018-7-8 21:24
在板子中有时候会发生移相后的方波波形失真,电压有时候会只有2.5V。因为这个方波要用来输入多个模拟开关 ...

我对实际电路没有经验,讲不出什么道道。你试试加逻辑门整形并看看是否提高驱动能力?
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你好!请问有具体的Multisim方波移相电路图吗?
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