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基于低失真、高精度可调正弦波发生器的实现

时间:11-09 来源:互联网 点击:

摘 要: 介绍一种低失真、高精度可调( 频率和幅度) 正弦波发生器实现的方法, 对其原理、工艺及制作过程中出现的问题进行了详细的叙述, 特别是对稳幅、稳频、幅度调整和频率调节等功能进行了认真的分析论证, 说明了它可工作在比较恶劣环境中。

0 引 言

在许多电子系统中, 经常需要用到频率和幅度可调的正弦波信号作为基准信号或载波信号。通常正弦波信号主要通过模拟电路或DDS( direct digital synthe2sis) 等两种方式产生。相对于模拟电路, DDS 具有相位连续、频率分辨率高、转换速度快、信号稳定等诸多优点, 但是其不菲的价格使其在某些领域大材小用。在此介绍一种采用模拟电路产生正弦波的方法, 该电路精度高、失真度小、温漂小。

1 电路分析

电原理如图1 所示。

闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁惧墽鎳撻—鍐偓锝庝簼閹癸綁鏌i鐐搭棞闁靛棙甯掗~婵嬫晲閸涱剙顥氬┑掳鍊楁慨鐑藉磻濞戔懞鍥偨缁嬪灝鐎俊銈忕到閸燁偆绮诲☉妯忓綊鏁愰崨顔跨缂備礁顑勯懗鍓佹閹捐纾兼慨姗嗗厴閸嬫捇鎮滈懞銉モ偓鍧楁煥閺囨氨鍔嶉柟鍐茬焸濮婄粯鎷呴崨濠傛殘闂佽崵鍠嗛崕鎶藉箲閵忕媭娼ㄩ柍褜鍓欓锝嗙節濮橆厼浜滅紒鐐妞存悂寮查鍕拺闁圭ǹ娴风粻鎾寸箾鐠囇呭埌閺佸牊淇婇妶鍛櫤闁稿鍓濈换婵囩節閸屾稑娅e銈忕到閵堟悂骞冩禒瀣垫晬婵炴垶蓱鐠囩偤姊虹拠鈥虫灍闁荤噦濡囬幑銏犫攽鐎n亞鍊為梺闈浤涢崘銊ヮ洭濠电姷鏁告慨鐑藉极閹间礁纾规い鏍仜閻掑灚銇勯幒鎴濐仼缁炬儳顭烽弻鐔煎礈瑜忕敮娑㈡煟閹惧娲撮柟顔筋殜閺佹劖鎯旈垾鑼晼濠电姭鎷冮崘顏冪驳闂侀€涚┒閸斿秶鎹㈠┑瀣窛妞ゆ洖鎳嶉崫妤呮⒒娴e憡璐¢柟铏尵閳ь剚姘ㄦ晶妤佺┍婵犲洤绠瑰ù锝堝€介妸鈺傜叆闁哄啠鍋撻柛搴$-缁辩偤骞掑Δ浣叉嫽闂佺ǹ鏈悷銊╁礂瀹€鍕厵闁惧浚鍋呭畷宀€鈧娲滈弫璇差嚕娴犲鏁囬柣鎰問閸炵敻姊绘担鑺ョ《闁革綇绠撻獮蹇涙晸閿燂拷...

图1 电路原理框图

1. 1 文氏电桥正弦波振荡电路

正弦波发生器的自激振荡条件为:

闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁惧墽鎳撻—鍐偓锝庝簼閹癸綁鏌i鐐搭棞闁靛棙甯掗~婵嬫晲閸涱剙顥氬┑掳鍊楁慨鐑藉磻濞戔懞鍥偨缁嬪灝鐎俊銈忕到閸燁偆绮诲☉妯忓綊鏁愰崨顔跨缂備礁顑勯懗鍓佹閹捐纾兼慨姗嗗厴閸嬫捇鎮滈懞銉モ偓鍧楁煥閺囨氨鍔嶉柟鍐茬焸濮婄粯鎷呴崨濠傛殘闂佽崵鍠嗛崕鎶藉箲閵忕媭娼ㄩ柍褜鍓欓锝嗙節濮橆厼浜滅紒鐐妞存悂寮查鍕拺闁圭ǹ娴风粻鎾寸箾鐠囇呭埌閺佸牊淇婇妶鍛櫤闁稿鍓濈换婵囩節閸屾稑娅e銈忕到閵堟悂骞冩禒瀣垫晬婵炴垶蓱鐠囩偤姊虹拠鈥虫灍闁荤噦濡囬幑銏犫攽鐎n亞鍊為梺闈浤涢崘銊ヮ洭濠电姷鏁告慨鐑藉极閹间礁纾规い鏍仜閻掑灚銇勯幒鎴濐仼缁炬儳顭烽弻鐔煎礈瑜忕敮娑㈡煟閹惧娲撮柟顔筋殜閺佹劖鎯旈垾鑼晼濠电姭鎷冮崘顏冪驳闂侀€涚┒閸斿秶鎹㈠┑瀣窛妞ゆ洖鎳嶉崫妤呮⒒娴e憡璐¢柟铏尵閳ь剚姘ㄦ晶妤佺┍婵犲洤绠瑰ù锝堝€介妸鈺傜叆闁哄啠鍋撻柛搴$-缁辩偤骞掑Δ浣叉嫽闂佺ǹ鏈悷銊╁礂瀹€鍕厵闁惧浚鍋呭畷宀€鈧娲滈弫璇差嚕娴犲鏁囬柣鎰問閸炵敻姊绘担鑺ョ《闁革綇绠撻獮蹇涙晸閿燂拷...

文氏电桥正弦波发生器是一种常用的RC 振荡器, 用来产生低频正弦信号, 应用非常广泛。如图2 所示, 这种发生器由运算放大器和文氏电桥反馈网组成, 图2 中Z1和Z2 是文氏电桥的两臂, 由它们组成正反馈网络, 电阻R3、Rf 组成负反馈网络, 当运算放大器具有理想特性时, 振荡条件由这两个反馈回路的参数决定。图2 参考点a 选为放大器的同相端, 那么:

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图2 振荡电路

  1. 2 稳幅电路

常用的自动稳幅方法是根据振幅的变化来改变负反馈的强弱, 若振幅增大, 负反馈系数就自动变大, 加强负反馈, 限制振幅的继续增长, 反之亦然。如图3 所示,该电路采用场效应管进行稳幅, 当场效应管的漏2源电压UDS较小时, 场效应管的漏2源电阻r DS 随栅2源电压UGS 线性变化。一只好的压控线性电阻, 其阻值范围可达到约400 8 ~ 100 M8 , Rf = R// (R4 + rDS) , 为了达到稳幅的目的, 当幅值增大时, rDS 自动加大, 从而加强负反馈, 反之亦然。C3 为隔直电容, 可减小失调电压和失调电流的影响, 电阻R 可以减小r DS 的非线性影响, 从而减小波形失真。

闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁惧墽鎳撻—鍐偓锝庝簼閹癸綁鏌i鐐搭棞闁靛棙甯掗~婵嬫晲閸涱剙顥氬┑掳鍊楁慨鐑藉磻濞戔懞鍥偨缁嬪灝鐎俊銈忕到閸燁偆绮诲☉妯忓綊鏁愰崨顔跨缂備礁顑勯懗鍓佹閹捐纾兼慨姗嗗厴閸嬫捇鎮滈懞銉モ偓鍧楁煥閺囨氨鍔嶉柟鍐茬焸濮婄粯鎷呴崨濠傛殘闂佽崵鍠嗛崕鎶藉箲閵忕媭娼ㄩ柍褜鍓欓锝嗙節濮橆厼浜滅紒鐐妞存悂寮查鍕拺闁圭ǹ娴风粻鎾寸箾鐠囇呭埌閺佸牊淇婇妶鍛櫤闁稿鍓濈换婵囩節閸屾稑娅e銈忕到閵堟悂骞冩禒瀣垫晬婵炴垶蓱鐠囩偤姊虹拠鈥虫灍闁荤噦濡囬幑銏犫攽鐎n亞鍊為梺闈浤涢崘銊ヮ洭濠电姷鏁告慨鐑藉极閹间礁纾规い鏍仜閻掑灚銇勯幒鎴濐仼缁炬儳顭烽弻鐔煎礈瑜忕敮娑㈡煟閹惧娲撮柟顔筋殜閺佹劖鎯旈垾鑼晼濠电姭鎷冮崘顏冪驳闂侀€涚┒閸斿秶鎹㈠┑瀣窛妞ゆ洖鎳嶉崫妤呮⒒娴e憡璐¢柟铏尵閳ь剚姘ㄦ晶妤佺┍婵犲洤绠瑰ù锝堝€介妸鈺傜叆闁哄啠鍋撻柛搴$-缁辩偤骞掑Δ浣叉嫽闂佺ǹ鏈悷銊╁礂瀹€鍕厵闁惧浚鍋呭畷宀€鈧娲滈弫璇差嚕娴犲鏁囬柣鎰問閸炵敻姊绘担鑺ョ《闁革綇绠撻獮蹇涙晸閿燂拷...

1. 3 反馈电路

( 1) 比例2积分校正电路

比例2积分校正电路又叫比例2积分调节器( 见图4) , 它的输入/ 输出的基本关系为:

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式中: Kp 为比例增益; S1 为积分时间。实际比例2 积分电路不仅要求Kp 和S1 可调, 而且S1 取值很大。它具有反相结构, 因为:

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  这样, 改变Rf 可调节Kp , 改变CF 可调节S1 。在该电路中采用这种校正电路( 实际是一个低通滤波器) , 有利于降低定态误差, 从而使系统变为无静差调节系统。

( 2) 精密绝对值电路

如图5 所示, 当输入电压为正极性时, 放大器输出usc1为负, D2 导通, D1 截止, 输出电压为零; 当输入电压为负极性时, 放大器输出为正, D1 导通, D2 截止, 电路处于反相比例运算状态。

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 图5 精密绝对值电路及波形

该电路检波的最小输入电压峰值将为UD/ K0 ( X) ,可见二极管正向压降的影响被削弱了UD / K0 ( X) 倍, 从而使检波特性大大改善。

( 3) 基准电路

如图6 所示, 该电路是由稳压管D3 来完成的, R11为限流电阻:

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  经过半波整流电路, 整流后的交流分量被低通滤波器滤掉, u2 也被滤掉, 仅直流分量与基准电压之差才有意义, 这个差值由运算放大器实现比例2 积分运算, 所得结果通过场效应管来控制负反馈的强弱。若输出信号振幅增大, u1 直流分量更负, 负反馈加强; 反之, 负反馈减弱, 达到稳幅目的, 改变基准电压就能调幅。实际上,电路起振后, 输出为正弦波, 经二极管半波整流变为:u = - Um( 1/ P+ sin( X2 t/ 2) - 2cos( 2X2 t/ 3P) + , ) 。式中, u 中的交流分量被A1 滤掉, 剩下的直流分量- Um / P与基准信号Ej 一起由A1 进行运算, 所以A1 输出为:

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  当Ej / R12 Um / PR7 时, usc 增大, 负反馈加强; 相反,Ej / R12 > Um / ( PR7 ) 时, usc 减小, 负反馈减弱, 保证复制稳定在Um = PR7E j/ R12 , 可见, 改变R12 就可设置所需的振幅。如图7 所示。

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  1. 4 功率放大电路

功率放大电路的工作原理与超高速缓冲器FX0063 相同, 因此该电路( 如图8 所示) 可用FX0063代换, 电容C 为平衡电容, 该电路具有限流保护功能,其输出电流的大小由电阻决定。

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2 主要技术指标

主要技术指标见表1。

表1 主要技术指标

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  3 关键问题的解决

3. 1 关键器件的选择

( 1) IC 选用四运算放大器LF124, 该器件的四个运算放大器分别应用于振荡、比例2积分、绝对值电路、放大等不同的环节中。

( 2) 文氏电桥臂用电容C1 , C2 采用云母电容, 由于云母电容有一个比较重要的特点( 电容量稳定) , 这样就可以保证频率稳定特性。C1 = C2 = ( 510 ? 5. 1) pF。R1 , R2 的选择: 由于该电路的输出频率为400~ 3 000 Hz。f = 1/ ( 2PRC)

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