2 多谐振荡器PCB图设计
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多谐振荡器原理图设计
Protel DXP功能简介1、原理图绘制
2、PCB图绘制
多谐振荡器原理图设计过程
⏹新建项目文件和原理图文
⏹设置原理图参数
⏹绘制原理图:加载元件库、放置并编辑元件、连线成图
⏹编译项目并修改错误
⏹生成网络表文件
⏹生成器件清单
1.新建项目文件和原理图文件
(1)Flie-New-PCB project创建项目文件并保存。
(2)Flie-New-Schematic创建原理图文件并保存。
原理图编辑器环境
2.设置图纸参数
Design-Options打开参数设置对话框
3.绘制原理图
(1)在Libraries面板
中查找元件并将元件
放置到原理图编辑器中。
(2)双击元件打开属性设置对话框
(3)连线成图
4.生成网络报表
执行命令:Design-Netlist-Protel
生成的报表文件
5.生成器件清单
执行命令Reports-Bill of materials。
多谐振荡器电路
时间:2004-05-19 15:14 来源:中国PCB技术网点击: 999
次
是一种矩形波产生电路.这种电路不需要外加触发信号,便能连续地, 周期性地
自行产生矩形脉冲.该脉冲是由基波和多次谐波构成,因此称为多谐振荡器电路. 电路结构 1.路图 2.把双稳态触发器电路的两支电阻耦合支路改为电容耦合支路.那么电路就没有稳定状态,而成为无稳电路
是一种矩形波产生电路.这种电路不需要外加触发信号,便能连续地, 周期性地
自行产生矩形脉冲.该脉冲是由基波和多次谐波构成,因此称为多谐振荡器电路.
电路结构
1.路图
2.把双稳态触发器电路的两支电阻耦合支路改为电容耦合支路.那么电路就没有稳定状态,而成为无稳电路
3.开机:由于电路参数的微小差异,和正反馈使一支管子饱和另一支截止.出现一个暂稳态.设BG1饱和,BG2截止.
工作原理
正反馈: BG1饱和瞬间,VC1由+EC突变到接近于零,迫使BG2的基极电位VB2瞬间下降到接近-EC,于是BG2可靠截止.
2.第一个暂稳态:
C1放电:
C2充电:
3.翻转:当VB2随着C1放电而升高到+0.5V时,BG2载始导通,通过正反馈使BG1截止,BG2饱和.
正反馈:
4.第二个暂稳态:
C2放电:
C1充电:
5.不断循环往复,便形成了自激振荡
6.振荡周期: T=T1+T2=0.7(RB2*C1+RB1*C2)=1.4RB*C
7.振荡频率: F=1/T=0.7/RB*C
8..波形的改善: 可以同单稳态电路,采用校正二极管电路。
多谐振荡器在数字电路或系统中,常常需要各种脉冲波形,例如时钟脉冲、控制过程的定时信号等。
这些脉冲波形的获取,通常采用两种方法:一种是利用脉冲信号产生器直接产生;另一种则是通过对已有信号进行变换,使之满足系统的要求。
本章以中规模集成电路555定时器为典型电路,主要讨论555定时器构成的施密特触发器、单稳态触发器、多谐振荡器以及555定时器的典型应用。
集成555定时器555定时器是一种多用途的单片中规模集成电路。
该电路使用灵活、方便,只需外接少量的阻容元件就可以构成单稳、多谐和施密特触发器。
因而在波形的产生与变换、测量与控制、家用电器和电子玩具等许多领域中都得到了广泛的应用。
目前生产的定时器有双极型和CMOS 两种类型,其型号分别有NE555(或5G555)和C7555等多种。
通常,双极型产品型号最后的三位数码都是555,CMOS 产品型号的最后四位数码都是7555,它们的结构、工作原理以及外部引脚排列基本相同。
一般双极型定时器具有较大的驱动能力,而CMOS 定时电路具有低功耗、输入阻抗高等优点。
555定时器工作的电源电压很宽,并可承受较大的负载电流。
双极型定时器电源电压范围为5~16V ,最大负载电流可达200mA ;CMOS 定时器电源电压变化范围为3~18V ,最大负载电流在4mA 以下。
一.555定时器的电路结构与工作原理1.555定时器内部结构:(1)由三个阻值为5k Ω的电阻组成的分压器;(2)两个电压比较器C 1和C 2: v +>v -,v o =1;v +<v -,v o =0。
(3)基本RS 触发器;(4)放电三极管T 及缓冲器G 。
2.工作原理。
当5脚悬空时,比较器C 1和C 2的比较电压分别为cc V 32和cc V 31。
(1)当v I1>cc V 32,v I2>cc V 31时,比较器 C 1输出低电平,C 2输出高电平,基本RS 触发器被置0,放电三极管T 导通,输出端v O 为低电平。
数字电路设计报告设计课题:使用门电路产生脉冲信号——自激多谐振荡器专业班级:13电信卓越班学生姓名:陈军波学号:130807002指导教师:许粮老师设计时间:2014年12月27日自激多谐振荡器一、设计任务与要求1.掌握使用门电路构成信号脉冲信号产生电路的基本方法;2.掌握影响输出脉冲波形参数的定时原件数值的计数方法;3.学习石英晶体稳频原理和使用石英晶体构成振荡器的方法;4.掌握555集成时基电路的基本应用。
二、方案设计与论证1.方案一、对称型多谐振荡器右图为由TTL门电路组成的对称多谐振荡器的电路结构和电路符号。
图中G1、G2两个反相器之间经电容C1和C2耦合形成正反馈回路。
合理选择反馈电阻R F1和R F2,可使G1和G2工作在电压传输特性的转折区,这时,两个反相器都工作在放大区。
由于G1和G2的外部电路对称,因此,又称为对称多谐振荡器。
2.方案二、非对称多谐振荡器两个反相器G1,G2耦合电容C1,C2,电阻Rf1,Rf2 两个反相器G1,G2耦合电容C,电阻R 方波方波右图为由COMS门电路组成的非对称多谐振荡器的电路结构和电路符号。
如果仔细研究一下对称式多谐振荡器就不难发现,这是电路的近一步简化。
只要在反馈环路中保留电容C2,电路就任然没有稳定状态,而只能在两个暂稳态之间往复振荡。
就得到了非对称多谐振荡器。
3.方案三、石英晶体稳频的多谐振荡器两个反相器G1,G2两个电容C1,,C2充放电,晶振方波右图为由TTL门电路组成的S石英晶体稳频的多谐振荡器的电路结构和电路符号。
可以看出将石英晶体与对称式多谐振荡器的电容串联起来,就组成了右图的石英晶体振荡器。
图3石英晶体稳频多谐振荡器4.方案四使用555定时器接成的多谐振荡器NE555芯片RC积分电路方波右图为由555定时器和外接元器件R1,R2,C构成的多谐振荡器,脚2与脚6直接相连。
电路没有稳态,仅存在两个暂稳态,电路也不需要外接触发信号,利用电源通过R1,R2向电容C充电,以及C通过R2向放电端Dc放电,使电路产生自激振荡。
多谐振荡器PCB图设计
多谐振荡器PCB图设计过程
⏹在已有项目文件中创建PCB文件
⏹设置PCB编辑器参数
⏹规划电路板
⏹加载网络报表
⏹元件布局
⏹设置布线规则、自动布线
⏹查错并修改、查看3D效果图
1.新建PCB文件并保存
(1)打开项目文件“多谐振荡器.Prjpcb”
(2)执行命令:File-New-PCB
2.设置编辑器环境
执行Design-Option打开编辑器设置对话框
设置测量单位跳跃栅格尺寸
元件移动栅格电气栅格
可见栅格
3.规划好电路板
(1)机械层设置为5cmX4cm
(2)禁止布线层设置为4.8cmX3.8cm
4.加载网络报表
(1)在PCB环境下执行命令:Design-Import from [多谐振荡器.Prjpcb]
(2)点击Execute Changes执行加载操作。
加载后的PCB图
5.元件布局
6.设置单面板布线规则
Design-Rules打开布线规则设置对话框⏹顶层:Not Used
⏹底层:Any
7.自动布线
执行Auto-Route-All进行自动布线
8.查看3D效果图
执行命令:View-Board in 3D查看3D效果。