Generator podstawy czasu Bootstrap
Generator wobulacji typu bootstrap to obwód generatora podstawy czasu, którego sygnał wyjściowy jest podawany z powrotem do wejścia poprzez sprzężenie zwrotne. Spowoduje to zwiększenie lub zmniejszenie impedancji wejściowej obwodu. Ten procesbootstrapping służy do uzyskania stałego prądu ładowania.
Budowa generatora bazy czasu Bootstrap
Obwód generatora podstawy czasu paska rozruchowego składa się z dwóch tranzystorów, Q 1, który działa jako przełącznik i Q 2, który działa jako popychacz emitera. Tranzystor Q 1 jest połączony za pomocą kondensatora C wejściowych B u jej podstawy i rezystor R B przez V CC . Kolektor tranzystora Q 1 jest połączony z podstawą tranzystora Q 2 . Kolektor Q 2 jest podłączony do V CC, a jego emiter jest wyposażony w rezystor R E, przez który pobierane jest wyjście.
Dioda D podjęte, którego anoda jest połączona z V CC , a katoda jest połączona z kondensatorem C 2 , który jest podłączony do wyjścia. Katoda diody D jest również połączony z rezystora R, która jest z kolei połączony z kondensatorem C 1 . Te C 1 i R są połączone przez podstawę Q 2 i kolektor Q 1 . Napięcie pojawiające się na kondensatorze C 1 zapewnia napięcie wyjściowe V o .
Poniższy rysunek wyjaśnia budowę generatora podstawy czasu paska rozruchowego.
Działanie generatora podstawy czasu Bootstrap
Przed zastosowaniem przebiegu bramkowania przy t = 0, ponieważ tranzystor otrzymuje wystarczającą ilość napędu bazowego od V CC do R B , Q 1 jest włączony, a Q 2 wyłączony. Kondensator C 2 ładuje się do V CC pośrednictwem diody D. Następnie ujemnego impulsu wyzwalającego z przebiegu bramkowania monostabilnego multiwibratora jest stosowany w oparciu o Q 1 , która przechodzi Q 1 OFF. Kondensator C 2 wyładowuje się i kondensator C 1 opłaty przez rezystor R. Ponieważ kondensator C 2 ma dużą wartość pojemności, jego poziom napięcia (ładowania i rozładowania) różnią się w wolniejszym tempie. W związku z tym rozładowuje się powoli i utrzymuje prawie stałą wartość podczas generowania rampy na wyjściu Q 2 .
W czasie rampy dioda D jest spolaryzowana odwrotnie. Kondensator C 2 zapewnia niewielki prąd I C1 kondensatora C 1 ładować. Ponieważ wartość pojemności jest wysoka, chociaż zapewnia prąd, nie robi dużej różnicy w jego ładunku. Kiedy Q 1 zostaje ZAŁĄCZONY na końcu czasu rampy, C 1 rozładowuje się szybko do swojej wartości początkowej. To napięcie pojawia V O . W związku z tym, dioda D zostanie spolaryzowana w kierunku przewodzenia, a kolejny kondensator C 2 otrzymuje impuls prądu odzyskać niewielki ładunek utracone podczas ładowania C 1 . Teraz obwód jest gotowy do wytworzenia kolejnej rampy wyjściowej.
Kondensator C2 który pomaga w dostarczaniu prądu sprzężenia zwrotnego do kondensatora C1 działa jako boot strapping capacitor który zapewnia stały prąd.
Przebiegi wyjściowe
Przebiegi wyjściowe uzyskuje się, jak pokazano na poniższym rysunku.
Impuls podane na wejścia i napięcia V C1 , który oznacza ładowania i rozładowania kondensatora C 1 co przyczynia wyjście przedstawiono na rysunku powyżej.
Korzyść
Główną zaletą tego generatora rampy rozruchowej jest to, że rampa napięcia wyjściowego jest bardzo liniowa, a amplituda rampy osiąga poziom napięcia zasilania.