ZHCAAD2A July 2015 – October 2020 CD14538B , CD14538B-MIL , CD4047B , CD4047B-MIL , CD4098B , CD4098B-MIL , CD54HC123 , CD54HC221 , CD54HC4538 , CD54HCT123 , CD54HCT4538 , CD74HC123 , CD74HC221 , CD74HC423 , CD74HC4538 , CD74HC4538-Q1 , CD74HCT123 , CD74HCT221 , CD74HCT423 , CD74HCT4538 , SN54121 , SN54123 , SN54221 , SN54AHC123A , SN54AHCT123A , SN54LS123 , SN54LS123-SP , SN54LS221 , SN74121 , SN74221 , SN74AHC123A , SN74AHC123A-EP , SN74AHCT123A , SN74LS122 , SN74LS123 , SN74LS221 , SN74LS423 , SN74LV123A , SN74LV123A-EP , SN74LV123A-Q1 , SN74LV221A , SN74LV221A-Q1 , SN74LVC1G123
说明此操作的电路如图 3-1 所示,电容器电压与输出电压一起显示在图 3-2 中。此图由一个理想系统模拟而来,该系统设计用于在电容器电压为其满电量的 63.2% 时切换输出端。
图 3-1 中展示的原理图是 SN74LVC1G123 内部工作情况的简化版本,但它并未囊括单稳态多谐振荡器在工作状态下的所有细微差别。在此原理图中,假设温度和电源电压不会改变电路的输出,并且 RC 电路将始终有可维持运行的充足的充电和放电路径。它另外假设系统有足够的时间在输出脉冲之间恢复。
当系统处于静止状态时,电容器充满电,输出电压为低电平。当发生触发事件时,外部电容器 Cext 通过 MOSFET 快速放电,然后通过外部电阻器 Rext 充电。当电容器电压最初低于参考电压 (0.63212 VCC) 时,比较器输出端立即变为高电平。然后输出端保持高电平,直到电容器充电到超过 0.63212 VCC,此时它将返回到稳定的低电平状态。达到 0.63212 VCC 大约需要一个时间常数,因此输出脉冲的长度将非常接近 τ = R × C。在真正的单稳态多谐振荡器(例如 SN74LVC1G123)中,输出脉冲长度还将取决于电源电压和电容器大小。这两个依赖项通常表示为乘数 K。Equation2 所示为通用脉冲宽度 (tw) 方程。
SN74LVC1G123 是一种可再触发式单稳态多谐振荡器。这意味着每个触发事件都会产生所选长度的输出。如果触发发生时输出端已经在输出脉冲,则其将继续输出,如图 3-3 中所示。图 3-3 中的时序图展示了可再触发式和不可再触发式单稳态多谐振荡器在具有相同脉冲宽度时的区别。