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自举时基发生器
自举扫描发生器是一种时基发生器电路,其输出通过反馈反馈到输入。这将增加或减少电路的输入阻抗。这个自举过程用于实现恒定的充电电流。
Bootstrap时基发生器的构建
自举时基发生器电路由两个晶体管组成,Q 1用作开关,Q 2用作射极跟随器。晶体管Q 1使用其基极处的输入电容器C B和通过V CC 的电阻器R B连接。晶体管Q 1的集电极连接至晶体管Q 2的基极。Q 2的集电极连接至V CC,而其发射极设有电阻器R E,通过该电阻器获取输出。
采用二极管D,其阳极连接到V CC而阴极连接到连接到输出的电容器C 2 。二极管D的阴极还连接到电阻器R,电阻器R又连接到电容器C 1。该C 1和R通过Q 2的基极和Q 1的集电极连接。电容器C 1两端出现的电压提供输出电压V o。
下图解释了自举时基生成器的结构。
自举时基发生器的操作
在 t = 0 处应用选通波形之前,由于晶体管从 V CC通过 R B获得足够的基极驱动,因此 Q 1导通,Q 2截止。电容器C 2通过二极管D充电至V CC 。然后,在Q 1的基极施加来自单稳多谐振荡器的选通波形的负触发脉冲,从而使Q 1截止。现在电容器C 2放电并且电容器C 1通过电阻器R充电。由于电容器C 2具有大的电容值,所以其电压电平(充电和放电)以较慢的速率变化。因此,它在 Q 2输出的斜坡生成期间缓慢放电并保持几乎恒定的值。
在斜坡时间内,二极管 D 反向偏置。电容C 2提供小电流I C1给电容C 1充电。由于电容值较大,虽然提供了电流,但其充电效果并没有多大区别。当 Q 1在斜坡时间结束时导通时,C 1快速放电至其初始值。该电压出现在 V O两端。因此,二极管D再次获得正向偏置,并且电容器C 2获得电流脉冲以恢复其在C 1充电期间损失的少量电荷。现在,电路已准备好产生另一个斜坡输出。
电容器C2有助于向电容器 C1 提供一些反馈电流,充当提供恒定电流的自举电容器。
输出波形
得到的输出波形如下图所示。
输入端给出的脉冲和电压 V C1表示对输出有贡献的电容器 C 1的充电和放电,如上图所示。
优势
该自举斜坡发生器的主要优点是输出电压斜坡非常线性,并且斜坡幅度达到电源电压电平。