JPH06103828B2 - Square wave oscillator - Google Patents
Square wave oscillatorInfo
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- JPH06103828B2 JPH06103828B2 JP2285113A JP28511390A JPH06103828B2 JP H06103828 B2 JPH06103828 B2 JP H06103828B2 JP 2285113 A JP2285113 A JP 2285113A JP 28511390 A JP28511390 A JP 28511390A JP H06103828 B2 JPH06103828 B2 JP H06103828B2
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Description
【発明の詳細な説明】 [産業上の利用分野] 本発明は、矩形波発振回路に関する。TECHNICAL FIELD The present invention relates to a rectangular wave oscillator circuit.
[従来の技術] 設計が簡単な矩形波発振回路として、従来、例えば第3
図に示すように、オペアンプを用いたものが知られてい
る。[Prior Art] As a rectangular wave oscillation circuit whose design is simple, a conventional one, for example,
As shown in the figure, one using an operational amplifier is known.
この矩形波発振回路では、自走マルチバイブレータであ
って発振周波数foは、1/2πCRであり、オペアンプOPに
は例えば±12Vが印加される。第4図にその発振波形を
示す。In this rectangular wave oscillator circuit, the oscillator is a free-running multivibrator, the oscillation frequency fo is 1 / 2πCR, and ± 12V is applied to the operational amplifier OP. The oscillation waveform is shown in FIG.
[発明が解決しようとする課題] しかしながら上記した従来の矩形波発振回路では、オペ
アンプに二電源電圧型式のものを用いる必要があり、電
源回路部や配線引回しの負担が大きかった。[Problems to be Solved by the Invention] However, in the above-described conventional rectangular wave oscillation circuit, it is necessary to use a dual power supply voltage type operational amplifier, which imposes a heavy load on the power supply circuit section and the wiring.
例えば、第3図において、+Vcc=+2OV、−Vcc=OVと
すれば、出力電圧VoがローレベルOVとなった場合に、+
入力端電圧+ViはOVとなり、+Vi>−Viとなることがで
きず、出力反転ができない。For example, in FIG. 3, if + Vcc = + 2OV and −Vcc = OV, then when the output voltage Vo becomes the low level OV, +
The input terminal voltage + Vi becomes OV and cannot be + Vi> -Vi, and the output cannot be inverted.
また、上記した従来の自走マルチバイブレータは電源電
圧の変動に対する周波数変動率が大きい不具合があっ
た。Further, the above-mentioned conventional self-propelled multivibrator has a problem that the frequency fluctuation rate is large with respect to the fluctuation of the power supply voltage.
本発明は、このような問題に鑑みなされたものであり、
単一電源型オペアンプを採用することが可能であるとと
もに電源電圧変動に対して周波数変動が小さい矩形波発
振回路を提供することをその目的とするものである。The present invention has been made in view of such problems,
It is an object of the present invention to provide a rectangular wave oscillating circuit capable of adopting a single power supply type operational amplifier and having a small frequency fluctuation with respect to a power supply voltage fluctuation.
[課題を解決するための手段] 本発明の矩形波発振回路は、差動増幅部と、互いに並列
接続され前記差動増幅部の出力端及び−入力端を接続す
るダイオード及び負帰還抵抗と、一端が定電位端に接続
されるバイアス容量と、該バイアス容量の他端と前記差
動増幅部の−入力端とを接続する発振容量と、該バイア
ス容量の他端と前記差動増幅部の+入力端とを接続する
分圧抵抗と、前記差動増幅部の出力端及び+入力端を接
続する正帰還抵抗とを備えることを特徴としている。[Means for Solving the Problems] A rectangular wave oscillator circuit of the present invention includes a differential amplifier, a diode and a negative feedback resistor that are connected in parallel with each other and connect an output terminal and a negative input terminal of the differential amplifier, A bias capacitor having one end connected to a constant potential end, an oscillation capacitor connecting the other end of the bias capacitor and a negative input terminal of the differential amplifier, and the other end of the bias capacitor and the differential amplifier. It is characterized by including a voltage dividing resistor connecting to the + input end and a positive feedback resistor connecting the output end and the + input end of the differential amplifier.
[作用] 本発明の矩形波発振回路は上記のように構成されている
ので、差動増幅部の出力端の出力電圧Voがローレベル
(例えばOV)にスイングし、それによりダイオードを介
して−入力端電圧−Viがローレベル(例えば0.5V)まで
低下した場合、+入力端電圧+Viはバイアス容量の放電
電流による電圧上昇分により、−入力端電圧−Viより正
方向に大となることができ、出力電圧Voはハイレベルに
反転することができる。[Operation] Since the rectangular wave oscillating circuit of the present invention is configured as described above, the output voltage Vo at the output end of the differential amplifier section swings to a low level (for example, OV), which causes − through the diode. When the input end voltage −Vi drops to a low level (for example, 0.5V), the + input end voltage + Vi may become larger than the −input end voltage −Vi in the positive direction due to the voltage increase due to the discharge current of the bias capacitance. The output voltage Vo can be inverted to a high level.
[実施例] 本発明の矩形波発振回路の一実施例を、図面により説明
する。[Embodiment] An embodiment of a rectangular wave oscillator circuit of the present invention will be described with reference to the drawings.
この矩形波発振回路は、本発明でいう差動増幅部として
のオペアンプ1と、互いに並列接続されオペアンプ1の
出力端及び−入力端を接続するダイオードD及び負帰還
抵抗r4と、節点pとアースとの間に並列接続されるバイ
アス容量C2及びバイアス抵抗r3と、節点pとオペアンプ
1の−入力端とを接続する発振容量C1と、節点pとオペ
アンプ1の+入力端とを接続する分圧抵抗r2と、オペア
ンプ1の出力端及び+入力端を接続する正帰還抵抗r1と
からなる。This rectangular wave oscillating circuit includes an operational amplifier 1 as a differential amplifier section according to the present invention, a diode D and a negative feedback resistor r4 which are connected in parallel to each other and connect the output terminal and the-input terminal of the operational amplifier 1, a node p and a ground. A bias capacitance C2 and a bias resistor r3 connected in parallel between the node p and the oscillation capacitance C1 that connects the node p and the negative input terminal of the operational amplifier 1, and a voltage dividing voltage that connects the node p and the positive input terminal of the operational amplifier 1. It consists of a resistor r2 and a positive feedback resistor r1 which connects the output terminal and the + input terminal of the operational amplifier 1.
この実施例では、r1=10kオーム、r2=22kオーム、r3=
6.8kオーム、r4=15kオーム、C1=0.0033μF、C2=0.1
μFとしている。In this example, r1 = 10k ohms, r2 = 22k ohms, r3 =
6.8k ohm, r4 = 15k ohm, C1 = 0.0033μF, C2 = 0.1
μF.
以下、この回路の動作を第2図の信号電圧波形図を用い
て説明する。ただしこの実施例では、高位電源電圧Vcc
は+18Vに設定している。The operation of this circuit will be described below with reference to the signal voltage waveform diagram of FIG. However, in this embodiment, the high power supply voltage Vcc
Is set to + 18V.
まず、出力電圧Vaがローレベルからハイレベル(+18
V)に反転した時点t1から説明する。First, the output voltage Va changes from low level to high level (+18
It will be explained from the time point t1 when it is inverted to V).
この反転により、Voは約17Vになり、その結果、−入力
端の電圧−viは抵抗r4を通じてのC1の充電によりC1×r4
時間後に大体17V×0.623だけ上昇する。Due to this inversion, Vo becomes about 17V, and as a result, −the voltage at the input end−vi becomes C1 × r4 due to the charging of C1 through the resistor r4.
It rises by about 17V × 0.623 after time.
一方、+入力端の電圧+viも抵抗r1、r2を通じて上昇
し、バイアスコンデンサC2を充電しつつ、最終的にVp=
17×(r2+r3)/(r1+r2+r3)4まで充電される。On the other hand, the voltage at the + input terminal + vi also rises through the resistors r1 and r2, charging the bias capacitor C2, and finally Vp =
It is charged up to 17 × (r2 + r3) / (r1 + r2 + r3) 4.
時点t2において、+入力端の電圧+viは12Vとなり、そ
して−入力端の電圧−Viは12Vとなり、その直後に−Vi
>+Viとなって出力電圧Voは0.8Vにレベルダウンする。
その結果、ダイオードDを通じての放電により−入力端
の電位−Viは1.4Vにレベルダウンする。同時に、−Viの
低下により節点Pの電圧VpもC1を通じてレベルダウン
し、更に、C2がr1+r2、r3を通じて放電することによ
り、+入力端の電圧+Viは一層低下し、+1Vになる。At time t2, the voltage at the + input terminal + vi becomes 12 V, and the voltage at the − input terminal −Vi becomes 12 V, and immediately after that, −Vi.
> + Vi and the output voltage Vo drops to 0.8V.
As a result, due to the discharge through the diode D, the potential at the input terminal, -Vi, is lowered to 1.4V. At the same time, the voltage Vp at the node P is leveled down through C1 due to the decrease of -Vi, and C2 is discharged through r1 + r2 and r3, so that the voltage + Vi at the + input end is further decreased to + 1V.
その後、−Viは抵抗r4を通じてのC1の放電とともにレベ
ルダウンし、+Viは抵抗r1+r2、r3を通じての放電によ
りレベルダウンし、結局、時点t3において、Vo=0.25
V、−Vi=+Vi=0.5Vとなり、その直後に+Vi>−Viと
なって、出力電圧Voは反転して、ハイレベルとなる。After that, −Vi drops down with the discharge of C1 through the resistor r4, + Vi drops down due to the discharge through the resistors r1 + r2, r3, and eventually Vo = 0.25 at the time t3.
V, −Vi = + Vi = 0.5V, and immediately after that, + Vi> −Vi, and the output voltage Vo is inverted and becomes high level.
すなわち、この実施例では、バイアスコンデンサC2の放
電電流により、+入力端の電位+Viを−Viよりも正方向
に大とすることができ、出力電圧Voをハイレベル側に反
転して、発振することができる。That is, in this embodiment, the discharge current of the bias capacitor C2 allows the potential + Vi at the + input end to be larger than the positive potential + Vi in the positive direction, and the output voltage Vo is inverted to the high level side and oscillates. be able to.
なお、この実施例では、バイアス抵抗r3により節点Pを
直流的に接地しているが、他の直流接地手段として一つ
ないし直列の複数のダイオード又は定電圧ダイオード、
トランジスタ、LEDなどを用いることもできる。ちなみ
に、抵抗r3の代わりにツエナーダイオードを用いた場合
における電源電圧と周波数変動の関係は、6Vで5.1KHZ、
10Vで5.8KHZ、15Vで5.9KHZ、20Vで5.8KHZ、25Vで5.6KH
Z、30Vで5.5KHZ、35Vで5.3KHZであった。In this embodiment, the node P is grounded in a DC manner by the bias resistor r3. However, as another DC grounding means, one or a plurality of diodes or constant voltage diodes in series,
It is also possible to use transistors, LEDs and the like. By the way, the relationship between the power supply voltage and the frequency fluctuation when a Zener diode is used instead of the resistor r3 is 5.1KHZ at 6V,
5.8KHZ at 10V, 5.9KHZ at 15V, 5.8KHZ at 20V, 5.6KH at 25V
It was 5.5KHZ at Z, 30V and 5.3KHZ at 35V.
また、ダイオードDは複数個を直列接続してもよい。Also, a plurality of diodes D may be connected in series.
[発明の効果] 以上説明したように、本発明の矩形波発振回路では、出
力端がローレベルである場合に、+入力端を通じて出力
端に放電電流を供給するバイアスコンデンサを備えてい
るので、+入力端が−入力端より正方向に高電位とし
て、出力端電位の反転が可能となり、その結果として、
単一電源型式の差動増幅部を用いても発振を維持するこ
とができる。[Effects of the Invention] As described above, since the rectangular wave oscillation circuit of the present invention includes the bias capacitor that supplies the discharge current to the output terminal through the + input terminal when the output terminal is at the low level, As the + input end becomes a higher potential in the positive direction than the-input end, the output end potential can be inverted, and as a result,
Oscillation can be maintained even if a single power supply type differential amplifier is used.
またこの実施例では、電源電圧の変動により出力電圧の
ハイレベル値が変動しても、それに追従して差動増幅部
の+、−入力端の電圧が変動するので、差動増幅続の出
力反転タイミングはそれほど変化せず、その結果とし
て、発振周波数の変動が抑圧されるという効果を奏する
ことができる。Further, in this embodiment, even if the high level value of the output voltage fluctuates due to fluctuations in the power supply voltage, the voltages at the + and-input terminals of the differential amplifier section fluctuate accordingly, so the output of the differential amplification continuation is changed. The inversion timing does not change so much, and as a result, fluctuations in the oscillation frequency can be suppressed.
第1図は本発明の一実施例を示す等価回路図、第2図は
その信号波形図、第3図は従来の矩形波発振回路の等価
回路図、第4図は第3図の回路の信号波形図である。 1……オペアンプ(差動増幅部) D……ダイオード r4……帰還抵抗 C1……発振容量 C2……バイアス容量 r2……分圧抵抗 r1……正帰還抵抗1 is an equivalent circuit diagram showing an embodiment of the present invention, FIG. 2 is a signal waveform diagram thereof, FIG. 3 is an equivalent circuit diagram of a conventional rectangular wave oscillator circuit, and FIG. 4 is a circuit diagram of FIG. It is a signal waveform diagram. 1 ... Operational amplifier (differential amplifier) D ... Diode r4 ... Feedback resistance C1 ... Oscillation capacity C2 ... Bias capacity r2 ... Voltage dividing resistance r1 ... Positive feedback resistance
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (56)参考文献 特開 昭59−34721(JP,A) 実開 昭54−165154(JP,U) 実開 昭55−21659(JP,U) 実開 昭57−135128(JP,U) ─────────────────────────────────────────────────── ─── Continuation of the front page (56) Reference JP-A-59-34721 (JP, A) Actually opened 54-165154 (JP, U) Actually opened 55-21659 (JP, U) Actually opened 57- 135128 (JP, U)
Claims (1)
端を接続するダイオード及び負帰還抵抗と、 一端が定電位端に接続されるバイアス容量と、 該バイアス容量の他端と前記差動増幅部の−入力端とを
接続する発振容量と、 該バイアス容量の他端と前記差動増幅部の+入力端とを
接続する分圧抵抗と、 前記差動増幅部の出力端及び+入力端を接続する正帰還
抵抗と、 を備えることを特徴とする矩形波発振回路。1. A differential amplifier, a diode and a negative feedback resistor which are connected in parallel to each other and which connect an output terminal and a negative input of the differential amplifier, and a bias capacitor whose one end is connected to a constant potential terminal. An oscillating capacitor that connects the other end of the bias capacitor and a − input end of the differential amplifier; a voltage dividing resistor that connects the other end of the bias capacitor and a + input end of the differential amplifier; A positive feedback resistor that connects an output terminal and a + input terminal of a differential amplifier section, and a rectangular wave oscillation circuit.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2285113A JPH06103828B2 (en) | 1990-10-22 | 1990-10-22 | Square wave oscillator |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2285113A JPH06103828B2 (en) | 1990-10-22 | 1990-10-22 | Square wave oscillator |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH04157912A JPH04157912A (en) | 1992-05-29 |
| JPH06103828B2 true JPH06103828B2 (en) | 1994-12-14 |
Family
ID=17687286
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP2285113A Expired - Lifetime JPH06103828B2 (en) | 1990-10-22 | 1990-10-22 | Square wave oscillator |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH06103828B2 (en) |
Families Citing this family (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| KR100487947B1 (en) * | 2002-11-22 | 2005-05-06 | 삼성전자주식회사 | Clock squarer |
-
1990
- 1990-10-22 JP JP2285113A patent/JPH06103828B2/en not_active Expired - Lifetime
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JPH04157912A (en) | 1992-05-29 |
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