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本文摘要:FrederikDostalADI公司许多仿真电路必须一种时钟信号,或者拒绝能在一定时间后继续执行某项任务。对于这样的应用于,有各种各样限于的解决方案。 对于非常简单的时序任务,可以用于标准的555电路。用于555电路和必要的外部组件,可以继续执行许多有所不同的任务。 然而,用于非常普遍的555定时器有一个缺点,就是设置不过于准确。555定时器通过给外部电容电池和检测电压阈值来工作。这种电路很更容易制作,但它的精度相当大程度上各不相同其电容的实际值。

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FrederikDostalADI公司许多仿真电路必须一种时钟信号,或者拒绝能在一定时间后继续执行某项任务。对于这样的应用于,有各种各样限于的解决方案。

对于非常简单的时序任务,可以用于标准的555电路。用于555电路和必要的外部组件,可以继续执行许多有所不同的任务。

然而,用于非常普遍的555定时器有一个缺点,就是设置不过于准确。555定时器通过给外部电容电池和检测电压阈值来工作。这种电路很更容易制作,但它的精度相当大程度上各不相同其电容的实际值。

晶体振荡器限于于精度拒绝较高的应用于。它们的精度有可能很高,但它们有一个缺点:可靠性。

参予电气设备修理的人都告诉,故障一般来说是由大型电解电容引发的。晶体振荡器是引发故障的第二大原因。第三种测量时间长度或分解时钟信号的方法是用于一个非常简单的小型微控制器。

当然,可供选择的器件数量多样,且可以自由选择各自有所不同的优化方法。但是,这些器件必须编程,用户必须掌控一定的科学知识才能用于它;此外,由于其使用数字设计,在关键应用于中用于时,必需十分小心谨慎。例如,如果微控制器再次发生故障,整个系统不会经常出现问题。

除了这三种基本的时钟产生建构块之外,还有其他不过于为人所知的替代方案。ADI公司获取的TimerBlox模块就是这样一种替代方案。

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它们是基于硅的时序模块,与微控制器有所不同,它们在运营中是几乎仿真的,可以通过电阻展开调整。所以,它不必须软件编程,功能也十分可信。图1对有所不同的TimerBlox模块展开了阐述,且讲解了它们各自的基本功能。用于这些基本建构模块可以分解无数其他功能。

图1.用作分解各种时序功能的TimerBlox电路。与普遍用于的555定时器电路比起,TimerBlox电路不倚赖外部电容电池。所有的设置都在电阻中已完成,因此其功能更加准确。

精度可超过1%至2%。晶体振荡器的精度更高,大约为100倍,但随之而来的是各种缺点。图2.使用LTC6993TimerBlox集成电路的包络检波器。

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时序模块的应用于十分多样化。ADI公司早已公布了许多示例电路。图2表明了一个包络检波器。几个较慢脉冲融合在一起构成一个较长的脉冲。

LTC6993-2的外部组件对于这个应用于来说是最多的。电路中的电容只是一个反对电源电压的可用电容,对定点模块的精度没影响。其他有意思的应用于还包括用作电源的多个电源稳压器的光波实时,或将扩频调制加到到具备实时输出的电源稳压器IC中。

另一个典型的应用于是部署登录的延后,也就是定时器为特定的电路段获取延后打开的功能。有许多有所不同的技术解决方案用作分解时钟信号和继续执行各种基于时间的任务。每种方案各有其优缺点。

例如TimerBlox模块这样的硅振荡器,就因为用于可变电阻替换电容,所以不具备更容易用于、精度高、可靠性高等特点。作者简介FrederikDostal曾就读于德国埃尔兰根-纽伦堡大学微电子学专业。他于2001年开始工作,投身于电源管理业务,曾兼任多种应用于工程师职位,并在亚利桑那州凤凰城工作了四年,负责管理电源模式电源。

Frederik于2009年重新加入ADI公司,兼任欧洲分公司的电源管理技术专家。


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