6ES7 214-1AG40-0XB0現貨供應
閱讀:270 發布時間:2023-1-29
6ES7 214-1AG40-0XB0
恒流源鋸齒波電路,BG1是開關管,由輸入矩形脈沖控制其飽和與截止,BG2是共基恒流管,因此,當BG1截止時,BG2以恒定電流i對C充電,電壓uc線性地增長;當BG1飽和時,C通過BG1快速地放電,從而產生鋸齒波如圖1(b)示。 |
![]() 圖1、恒流源鋸齒波電路 |
圖2(a)是一種自舉式鋸齒波電路,BG1是開關管,C、R分別為定時電容和電阻,BG4共基恒流源,BG2和BG3組成復合管跟隨器,當輸入ui是負形波時,BG1截止,電容C充電(由Ec→R1→BG4→R→C),B點電位上升,由于射隨器(BG2、BG3)作用,使A點電位也上升,稱為自舉。由于A、B兩點的電位差不變,流過R的電流也不變,使C以恒流充電,當輸入負矩形脈沖結束后,BG1飽和,C通過它迅速地放電,輸出波形如圖2(b)示。 |
![]() 圖2、自舉據齒波電路 |
圖3為改進電路,使BG2、BG3的放大系數K大于1,調節電位器Rw,可得波形失真的最佳補償。 |
圖3、K>1的自舉鋸齒波電路
“門"是這樣的一種電路:它規定各個輸入信號之間滿足某種邏輯關系時,才有信號輸出,通常有下列三種門電路:與門、或門、非門(反相器)。從邏輯關系看,門電路的輸入端或輸出端只有兩種狀態,無信號以“0"表示,有信號以“1"表示。也可以這樣規定:低電平為“0",高電平為“1",稱為正邏輯。反之,如果規定高電平為“0",低電平為“1"稱為負邏輯,然而,高與低是相對的,所以在實際電路中要選說明采用什么邏輯,才有實際意義,例如,負與門對“1"來說,具有“與"的關系,但對“0"來說,卻有“或"的關系,即負與門也就是正或門;同理,負或門對“1"來說,具有“或"的關系,但對“0"來說具有“與"的關系,即負或門也就是正與門。 |
一、與門 |
圖一(a)為三端負與門。其邏輯關系是:當羅列入A、B、C均為“1"時,輸出端F才為“1"。(C)是與門的邏輯符號,圖(b)是波形圖,圖(d)是邏輯關系表。它們的邏輯關系式為:F=A·B·C |
![]() 圖一、負與門電路 |
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二、或門 |
圖二為三端正或門電路,只要有一個輸入端為“1"信號。輸出端就為“1"信號,稱為或門。圖(b)是波形圖,它們的邏輯表達式為:F=A+B+C |
![]() 圖二、正或門電路 |
三、非門(反相器) |
圖三為非門電路,它的邏輯功能是:輸入為:“0",輸出為“1",反之則反,由于ui與uo反相,所以又稱反相器,其邏輯符號如圖(b)所示, 圖中C1為加速電容,D1為箝位二極管,D2超抗飽和作用,原理是:當BG飽和時,ud>uc(通常ub為(0.7-0.8)伏,uc為(0.1-0.3)伏),使D2導通,若D2壓降為0.2伏,ub=-0.7伏,此時uc變為0.5伏,這就減輕了飽和深度,另外由于ID流入BG,就使Ic增加,Ib減小,通過Ib自動調節作用,使電路能穩定地工作。 圖四為非飽和式反相器,圖五為幾種常用反相器,它們的技術指標列于表一中 |
![]() 圖三、非門電路 |
![]() 圖四、非飽和式反相器 |
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表一 | 幾種常用反相器的技術指標 | ||||
電路 | (a) | (b) | (c) | (d) | |
信號電平 | “0"(無信號)(V) | 0 | 0 | 0 | +6 |
“1"(有信號)(V) | -6 | -6 | -9 | 0 | |
對信號源的要求(mA) | 吸收3 | 吸收1.12 | 吸收0.75 | 發射0.8 | |
工作頻率(kHZ) | 10 | 600 | 1000 | 10000 | |
抗干擾電壓(V) | >1 | ≥1 | ≥2 | ≥2.5 | |
靈敏度(V) | < | ≤5.0 | ≤7 | ≤5.0 | |
輸出端的吸收能力(mA) | ≤ 12 | ≤8.0 | ≤2 | ≮10 | |
輸出端的發射能力(mA) | ≤32 | ≤12 | ≤12 | ≮7 | |
輸出脈沖的上升時間(μS) | 2 | ≤0.24 | ≤0.1 | ≤0.1 | |
輸出脈沖的下降時間(μS) | 2 | ≤0.24 | ≤0.15 | ≤0.1 | |
對三極管β值的要求 | >50 | 70-100 | >50 | >50 |