
许多模拟电路需要时钟信号,或者需要在一定时间后执行任务。对于此类应用程序,有各种适用的解决方案。标准的555电路可用于简单的时间序列任务。许多不同的任务可以通过使用555电路和适当的外部组件来执行。
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然而,广泛使用的555定时器的一个缺点是设置不准确。55定时器通过给外部电容器充电和检测电压阈值来工作。这种电路很容易制造,但其精度在很大程度上取决于电容器的实际值。
晶体振荡器适用于精度要求高的应用。它们的精度可能很高,但它们有一个缺点:可靠性。参与电气设备维护的人都知道,故障通常是由大型电解电容器引起的。晶体振荡器是故障的第二大原因。
第三种测量时间长度或生成时钟信号的方法是使用一个简单的小型微控制器。当然,有很多设备可供选择,并且可以选择不同的优化方法。然而,这些设备需要编程,用户需要掌握一定的知识才能使用它们;此外,由于它们的收集AD公司在关键应用中使用数字设计时,必须非常小心。例如,如果微控制器出现故障,整个系统就会出现问题。
除了这三个基本的时钟,还有其他未知的替代方案。AD公司提供的TimerBlox模块就是这样的替代方案。它们是基于硅的时序模块,不同于微控制器,它们在运行中完全模拟,可以通过电阻进行调整。因此,它不需要软件编程,功能也非常可靠。图1对不同的TimerBlox概述了模块,并介绍了它们各自的基本功能。使用这些基本构建模块可以生成无数其他功能。
图1.用于生成各种时序功能TimerBlox电路。
与广泛使用的555定时器电路相比,TimerBlox电路不依赖外部电容充电。所有设置都在电阻中完成,因此其功能更准确。精度可达1%至2%。晶体振荡器的精度更高,约为100倍,但随之而来的是各种缺点。
图2.采用LTC6993 TimerBlox集成电路包络检波器。
时序模块的应用非常多样化。AD该公司已经发布了许多示例电路。图2显示了一个包络检波器。几个快速脉冲结合在一起形成长脉冲。LTC6993-2的外部组件是该应用程序中最少的。电路中的电容器只是支持电源电压的备用电容器,不影响定时模块的精度。
其他有趣的应用还包括用于电源的多个开关稳压器的相移同步,或将扩频调制添加到具有同步输入的开关稳压器中IC另一个典型的应用程序是部署指定的延迟,即定时器为特定的电路段提供延迟开启功能。
生成时钟信号并执行各种基于时间的任务有许多不同的技术解决方案。每。TimerBlox模块等硅振荡器具有使用方便、精度高、可靠性高等特点。
作者简介
Frederik Dostal他主修德国埃尔兰根纽伦堡大学微电子学。他于2001年开始工作,从事电源管理业务,担任各种应用工程师,在亚利桑那凤凰城工作了四年,负责开关模式电源。Frederik于2009年加入AD该公司是欧洲分公司的电源管理技术专家。联系方式:frederik.dostal@analog.com。
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