根据NAND门的方波发生器电路

  方波大范围的运用在许多数字电路。许多组合逻辑电路都需求这种波来作业。以下是您可以正常的运用NAND,

  您可以运用衔接在一起的两个 nand 学生成方波。我用过7400IC,它是一个四路两输入NAND门IC。咱们都知道,NAND 门输出关于输入状况 00、10 和 01 为高电平,而关于输入状况 11 为低电平。此处,两个输入引脚依照相同的逻辑衔接在一起。RC电路R1C1构成了该电路中重要的守时元件。

  R1C1网络由第一个NAND门U1:A操控,并反应给U1:A的输入,U1:A在环路中运转以发生方波。当低输入输入U1时:A表现出高输出。当电容电压V到达输入阈值U1:A时,U1:A的输出切换到低0时,这开端经过R《》为电容充电。电容器开端放电,因而一遍又一遍地重复相同的进程,构成方波。

  该方波发生器由 7414 个六角施密特触发器逆变器 IC 制成。咱们我们都知道,与数字逆变器门不同,施密特触发器在输入的阈值电平下作业。电路的时序由R1C1 RC电路操控。逆变器的输出馈入输入,向其供给正反应。

  当逆变器栅极的输入小于触发器的最小阈值时,输出状况将很高。这使得电容器经过电阻R1充电。当电容电压到达最大阈值时,触发输出变为低电平状况。这会使电容器放电,电压下降迫使循环再次重复。

  这遵从了其他两个电路的相似原理,并环绕7404构建了一个六角逆变器IC芯片。守时元件再次由RC网络R1C1操控,R2旨在为U1:A逆变器供给反应输入。

  当U1:A的输入为低电平时,U1:C的输出将处于高电平状况,这使得电容器经过R1充电。当电容电压C1较高以触发U1:A时,其输出状况发生显着的改动。这会导致电容器放电,当电压下降时,U1:A输出再次改动其状况,整一个完好的进程将循环重复以发生方波。

  这种方波发生器易于制作,并且有一些约束,例如长期坚持占空比,因而合适简略的使用。

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