深入解析CD4047B:CMOS低功耗单稳态/无稳态多谐振荡器

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深入解析CD4047B:CMOS低功耗单稳态/无稳态多谐振荡器

在电子设计领域,多谐振荡器是一种常用的电路元件,可用于产生各种脉冲信号。今天,我们将详细探讨德州仪器(Texas Instruments)的CD4047B,这是一款CMOS低功耗单稳态/无稳态多谐振荡器,具有广泛的应用前景。

文件下载:CD4047BPWR.pdf

一、CD4047B概述

CD4047B集成了一个可控制的无稳态多谐振荡器,并采用逻辑技术,允许实现正或负边沿触发的单稳态多谐振荡器功能,同时具备重触发和外部计数选项。其输入包括+TRIGGER、-TRIGGER、ASTABLE、ASTABLE、RETRIGGER和EXTERNAL RESET,输出则有Q、Q和OSCILLATOR。在所有工作模式下,都需要在C - Timing和RC - Common端子之间连接外部电容,在R - Timing和RC - Common端子之间连接外部电阻。

二、工作模式

(一)无稳态模式

无稳态模式可通过ASTABLE输入的高电平或ASTABLE输入的低电平,或两者同时作用来启用。在该模式下,Q和Q输出端的方波周期是所使用的外部元件的函数。“True”输入脉冲在ASTABLE输入或“Complement”脉冲在ASTABLE输入上,可使电路用作可控制的多谐振荡器。OSCILLATOR输出周期在无稳态模式下将是Q端子输出的一半,但不能保证该输出具有50%的占空比。

(二)单稳态模式

当+TRIGGER输入出现正边沿,而-TRIGGER保持低电平时,CD4047B在单稳态模式下触发。输入脉冲的持续时间可以相对于输出脉冲任意。如果需要重触发功能,可以对RETRIGGER输入施加脉冲,重触发操作模式仅限于正边沿。只要RETRIGGER输入为高电平,CD4047B就会重触发,无论是否有转换。

(三)重触发模式

CD4047B可在重触发模式下使用,以延长输出脉冲持续时间,或比较输入信号的频率与内部振荡器的频率。在重触发模式下,输入脉冲施加到端子12,输出从端子10或11获取。通过应用多个脉冲,可以获得延长的脉冲持续时间。

三、特性

(一)低功耗

采用特殊的CMOS振荡器配置,降低了功耗,适合对功耗要求较高的应用场景。

(二)多种工作模式

支持单稳态(单次触发)或无稳态(自由运行)操作,满足不同的设计需求。

(三)输出特性

提供真和互补缓冲输出,仅需一个外部R和C,缓冲输入,具有标准化、对称的输出特性。

(四)参数评级

具备5 - V、10 - V和15 - V的参数评级,适应不同的电源电压。

(五)稳定性

在无稳态模式下具有良好的频率稳定性,频率偏差在一定范围内。

四、应用领域

CD4047B适用于对低功耗和/或高抗噪性有主要设计要求的数字设备,如包络检测、频率乘法、频率除法、频率鉴别器、定时电路和时间延迟应用等。

五、设计注意事项

(一)推荐工作条件

为了实现最大可靠性,应选择标称工作条件,使操作始终在规定的范围内。例如,电源电压范围在TA = 全封装温度范围时为3 - 18 V。

(二)最大额定值

需要注意绝对最大额定值,如直流电源电压范围为 - 0.5 V至 + 20 V,输入电压范围、直流输入电流、功耗等都有相应的限制。

(三)定时组件选择

在电路中使用的电容应为无极性且低泄漏的,C必须远大于系统中的固有杂散电容,R必须远大于与其串联的CMOS “ON”电阻。对于无稳态模式,推荐C≥100 pF;对于单稳态模式,推荐C > 1000 pF,10 kΩ ≪ R ≤ 1 MΩ。

(四)功耗计算

在待机模式下,功耗是电路中泄漏电流的函数;在动态操作中,为外部定时电容C充电所需的功率可通过相应的公式计算。为了实现最小功耗设计,应选择较小的C值。

六、封装信息

CD4047B系列产品提供多种封装选项,包括14引脚密封双列直插陶瓷封装(F3A后缀)、14引脚双列直插塑料封装(E后缀)、14引脚小外形封装(M、MT、M96和NSR后缀)和14引脚薄收缩小外形封装(PW和PWR后缀)。不同封装在引脚数量、工作温度范围、设备标记、湿度敏感度等级、峰值温度等方面可能存在差异,设计时需要根据具体需求进行选择。

总之,CD4047B是一款功能强大、应用广泛的多谐振荡器,在设计过程中,我们需要充分考虑其工作模式、特性、应用领域以及设计注意事项,以确保电路的稳定性和可靠性。你在使用CD4047B的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。

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