
如图所示为用电位器调节的分频电路。该电路先用串行的 D/A 转换器将输入数据转换为电压值,再与由电位器设定的基准电压进行比较,然后把比较器输出反馈到计数器复位端,得到分频脉冲。这种工作方式与传统的计数器反馈式分频器有所不同:传统方式虽然很适合固定的整数分频,但分频系数不易调节,而本电路特别适合于要求在大范围内改变分频系数的场合。
图中 CC4520 是双四位二进制同步加法计数器,它与电阻网络配合,将输入脉冲变为阶梯波送到比较器 CH3130 的同相输入端。从计数器初始状态全零开始,经过 n 个脉冲,阶梯电压超过电位器设定的基准电压,比较器输出翻转为“1”。该高电平需等到触发器的时钟端 CL 下一个上升沿到来,才能从其 Q 端输出正脉冲并使计数器复位,且复位脉冲宽度正好等于一个输入周期;复位以后再重复同样的过程。显然,参考电压越大,阶梯波的阶数越多,对应的输入脉冲个数也越多,因此分频系数也越大。
由于基准电压来自电源分压,电源对精度有影响,最好采用稳压电源。该电路理论上的最大分频系数为 256,但这只有在运算放大器的电源比逻辑电路的电源高 3V 以上时才能达到;如果共用一组电源,考虑到运算放大器的输入电压范围,最大分频系数只能达到 200 左右。