Bootstrap-Zeitbasisgenerator

Ein Bootstrap-Sweep-Generator ist eine Zeitbasis-Generatorschaltung, deren Ausgang über die Rückkopplung zum Eingang zurückgeführt wird. Dies erhöht oder verringert die Eingangsimpedanz der Schaltung. Dieser Prozess vonbootstrapping wird verwendet, um einen konstanten Ladestrom zu erreichen.

Aufbau des Bootstrap-Zeitbasisgenerators

Die Boot-Strap-Zeitbasis-Generatorschaltung besteht aus zwei Transistoren, Q 1, die als Schalter fungieren, und Q 2, die als Emitterfolger fungieren. Der Transistor Q 1 ist unter Verwendung eines Eingangskondensators C B an seiner Basis und eines Widerstands R B über V CC verbunden . Der Kollektor des Transistors Q 1 ist mit der Basis des Transistors Q 2 verbunden . Der Kollektor von Q 2 ist mit V CC verbunden, während sein Emitter mit einem Widerstand R E versehen ist, über den der Ausgang geführt wird.

Es wird eine Diode D genommen, deren Anode mit V CC verbunden ist, während die Kathode mit dem Kondensator C 2 verbunden ist, der mit dem Ausgang verbunden ist. Die Kathode der Diode D ist auch mit einem Widerstand R verbunden, der wiederum mit einem Kondensator C 1 verbunden ist . Diese C 1 und R sind durch die Basis von Q 2 und den Kollektor von Q 1 verbunden . Die am Kondensator C 1 auftretende Spannung liefert die Ausgangsspannung V o .

Die folgende Abbildung erläutert den Aufbau des Boot-Strap-Zeitbasisgenerators.

Betrieb des Bootstrap-Zeitbasisgenerators

Vor dem Anlegen der Gate-Wellenform bei t = 0 ist Q 1 EIN und Q 2 AUS , da der Transistor genügend Basisantrieb von V CC über R B erhält. Der Kondensator C 2 Ladungen V CC über die Diode D. Dann wird ein negativer Triggerimpuls von dem Gating - Wellenform eines monostabilen Multivibrators an der Basis von Q angelegt 1 die Q schaltet 1 OFF. Der Kondensator C 2 entlädt sich nun und der Kondensator C 1 lädt sich über den Widerstand R auf. Da der Kondensator C 2 einen großen Kapazitätswert aufweist, variieren seine Spannungspegel (Laden und Entladen) langsamer. Daher entlädt es sich langsam und behält während der Rampenerzeugung am Ausgang von Q 2 einen nahezu konstanten Wert bei .

Während der Rampenzeit ist die Diode D in Sperrrichtung vorgespannt. Der Kondensator C 2 liefert einen kleinen Strom I C1, damit sich der Kondensator C 1 auflädt. Da der Kapazitätswert hoch ist, obwohl er Strom liefert, macht er keinen großen Unterschied in seiner Ladung. Wenn Q 1 am Ende der Rampenzeit eingeschaltet wird, entlädt sich C 1 schnell auf seinen Anfangswert. Diese Spannung wird über V O . Folglich wird die Diode D wieder in Vorwärtsrichtung vorgespannt und der Kondensator C 2 erhält einen Stromimpuls, um seine kleine Ladung wiederherzustellen, die während des Ladens von C 1 verloren geht . Jetzt ist die Schaltung bereit, einen weiteren Rampenausgang zu erzeugen.

Der Kondensator C2 Dies hilft bei der Bereitstellung eines gewissen Rückkopplungsstroms für den Kondensator C1 boot strapping capacitor das liefert konstanten Strom.

Ausgangswellenformen

Die Ausgangswellenformen werden wie in der folgenden Abbildung gezeigt erhalten.

Der am Eingang gegebene Impuls und die Spannung V C1, die das Laden und Entladen des Kondensators C 1 bezeichnet, der zum Ausgang beiträgt, sind in der obigen Abbildung gezeigt.

Vorteil

Der Hauptvorteil dieses Boot-Strap-Rampengenerators besteht darin, dass die Ausgangsspannungsrampe sehr linear ist und die Rampenamplitude den Versorgungsspannungspegel erreicht.