二倍行频振荡器

最新更新时间:2014-02-19来源: 互联网关键字:二倍行频  振荡器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

TA7609P集成电路中行振荡与行扫描同步原理

TA7609P集成电路中行振荡与行扫描同步原理

  该行振荡器直接产生2fH(31 250Hz)的脉冲, 经双稳态触发器组成的2∶1分频器后, 输出占空比为50%的行频(15 625Hz)脉冲。 这样设计可以提高隔行扫描精度, 避免并行, 使垂直清晰度提高。 这是因为在广插电视中心设备中, 先产生二倍行频脉冲 而后经2∶1分频产生15 625Hz的行同步脉冲。2fH脉冲再经625∶1分频(实际是四个5∶1分频器串联)形成50Hz的场同步脉冲。
  这样处理能使行场同步脉冲之间的相位关系严格保持一致, 能保证隔行扫描正常运行。如果在电视接收机中也先产生2fH脉冲, 再经2∶1分频器后产生15 625 Hz的行频脉冲, 那么只要行AFC电路, 保证2 fH脉冲与同步脉冲相位准确, 场同步脉冲一定能使场扫描电路隔行准确, 从而提高了隔行扫描精度。
  图8 - 15为行振荡电路, 由Q14~Q24组成, ②脚外接的电容3C12为定时电容, 外接等效电阻R为定时电容3C12的充电电阻。 

  Q15和Q16组成差动比较放大器, Q17是被D10偏置的恒流源, R25和Q′18为Q16的集电极负载, 它的输出电压经PNP晶体管Q″18、Q19、Q20分三路输出。Q″18、 Q18的集电极分别连到Q22、Q24与Q21、 Q23的基极, Q23 、 Q21的集电极通过电阻R24连到Q15的基极 Q23 、Q24的集电极通过电阻R30连到Q16的基极(即②脚)。 这样 Q16集电极的输出信号, 经Q″18、Q19倒相、放大, 分别通过Q21、Q22、Q23、Q24进一步倒相放大, 经R24、 R30加到Q15、Q16的基极, 形成正反馈环路, ②脚接惯性元件3C12, 利用它的充放电过程和正反馈环路, 产生31 250 Hz的振荡脉冲。 
 Q14为箝位管, 它的基极接固定偏置电压UBO14, 与Q22、Q24相比, 由于Q21、Q23基极未接串联电阻, Q19充分导通时, Q21、 Q23的基极电位被箝定在UBO14+UBE14, 使它不致饱和过深, 提高了翻转速度, 脉冲前、 后沿陡削。

简化的行频振荡器

本图片来源于电子发烧友网:http://www.elecfans.com 
  为便于分析, 将图8 - 15简化为图8 - 16, 开关K1(Q21、Q22)、K2(Q23、Q24)是通过Q′18、Q19受Q16控制的两个电子开关, Uces22、Uces24为电子开关导通时的压降, 约为0.5V。 该行振荡器的输出波形为在电容3C12上形成一连续振荡的正向锯齿波

关键字:二倍行频  振荡器 编辑:神话 引用地址:二倍行频振荡器

上一篇:利用串联输出电阻隔离容性负载电路
下一篇:变形间歇振荡器

推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:57

ATmega64 晶体振荡器
XTAL1 和XTAL2 分别为用作片内振荡器的反向放大器的输入和输出,如 Figure 19 所示。 这个振荡器可以使用石英晶体,也可以使用陶瓷谐振器。熔丝位CKOPT 用来选择这两种 放大器模式的其中之一。当CKOPT 被编程时振荡器在输出引脚产生满幅度的振荡。这种 模式适合于噪声环境,以及需要通过XTAL2 驱动第二个时钟缓冲器的情况。而且这种模 式的频率范围比较宽。当保持CKOPT 为未编程状态时,振荡器的输出信号幅度比较小。 其优点是大大降低了功耗,但是频率范围比较窄,而且不能驱动其他时钟缓冲器。 对于谐振器, CKOPT 未编程时的最大频率为8 MHz, CKOPT 编程时为16 MHz。C1 和C2 的数值要一样
[单片机]
ATmega64 晶体<font color='red'>振荡器</font>
芯科发表低抖动/任意频率输出石英振荡器
芯科科技(Silicon Labs)日前宣布推出全新的高性能石英振荡器(XO)系列产品,提供最低抖动和最高弹性频率之解决方案。 Si54x Ultra Series XO在全工作范围内能为整数或小数频率输出提供低达80fs的超低抖动性能。 这些XO为需求严苛的应用提供最佳的频率弹性和出色的抖动容限,范围包括100G/200G/400G线路卡、光模块、超大型数据中心、宽带、无线基础设施、广播视讯、工业、测试和量测、以及军事/航天等。 Silicon Labs时序产品资深营销总监James Wilson表示,透过该公司的Si54x Ultra Series振荡器,系统设计人员可更安心地在其应用中使用高频率弹性的XO,同时拥有出色的抖动
[半导体设计/制造]
由一个与非门构成的单稳态多谐振荡器
由一个与非门构成的单稳态多谐振荡器
[模拟电子]
由一个与非门构成的单稳态多谐<font color='red'>振荡器</font>
间歇振荡器工作原理
间歇振荡器工作原理 在图8 - 9(a)中, 晶体管工作于共发射极方式, 其集电极电压通过变压器T反馈回基极, 而变压器绕组的接法应实现正反馈。 当电路一接通, 立即产生强烈的自激振荡, 晶体管迅速进入饱和工作区, 集电极电压uce达到饱和电压0.3V左右。该正反馈过程对应脉冲上升沿。时间很短,因此上升沿很陡。见图8 - 9(b)。当晶体管进入饱和区后, ib就失去了对ic的控制作用。 但ic仍可稍有增大, 因为变电器的电感(磁通)使ic不能突然停止增长。ic的继续增长(但小得多)使变压器绕组上维持感应电压, 极性不变, 但同时基极电容CB被充电, 所以基极电压ube在下降。ube的下降使基极电流ib减小。 这个过程需
[模拟电子]
间歇<font color='red'>振荡器</font>工作原理
直接耦合离散非稳态多谐振荡器电路
这是一个自由的触发器电路。开关行动的支持通过电容器在每个发射器的电路。发射器产生一个三角形波。这两个晶体管能永久保持关断,然后将会产生自激振荡。C1和C2之间可以放置一个0.1 uF电容。 直接耦合离散非稳态 多谐振荡器电路 :
[模拟电子]
直接耦合离散非稳态多谐<font color='red'>振荡器</font>电路
LC正弦波振荡器电路设计图
  电子线路中,除了要有对各种电信号进行放大的电子线路外,还需要有能在没有激励信 号的情况下产生周期信号的电子电路,这种在无需外加激励信号的情况下,能将直流电能转 换成具有一定波形、一定频率和一定幅度的交变能量的电子电路称为高频信号发生器。   高频信号发生器主要用来向各种电子设备和电路提供高频能量或高频标准信号,以便测 试各种电子设备和电路的电气特性。例如,测试各类高频接收机的工作特性,便是高频信号 发生器一个重要的用途。在电路结构上,高频信号发生器和高频发射机很相似。   高频信号发生器主要是产生高频正弦震荡波,故电路主要是由高频振荡电路构成。振荡 器的功能是产生标准的信号源,广泛应用于各类电子设备中。为此,振荡器是电子技术领
[电源管理]
LC正弦波<font color='red'>振荡器</font>电路设计图
美国SiTime获得三家MEMS振荡器设计订单
美国SiTime公司日前宣布,已从三家未指明的客户获得MEMS振荡器设计订单,包括一笔数量达100万个的订单。这三家客户全都生产消费电子产品,其中包括手机。利用振荡器可以消除pc板上庞大的石英晶体,从而使这些客户能够缩小其产品的尺寸。当SiTime的客户中增加Micro Crystal等石英晶体生产商之后,它的MEMS振荡器订单将超过5,000万个。 “我们也在接到厂商对于我们独立式MEMS谐振器的大笔订单。”SiTime的战略联盟经理Joe Brown表示,“这些订单来自已经采用了锁相回路(PLL)的客户,它们就想从其电路板上消除石英晶体。” SiTime的振荡器由两个焊接在一起的裸片构成——一个用于MEMS谐振器,
[焦点新闻]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved