微波EDA网,见证研发工程师的成长! 2025濠电姷鏁告慨鎾儉婢舵劕绾ч幖瀛樻尭娴滅偓淇婇妶鍕妽闁告瑥绻橀弻锝夊箣閿濆棭妫勭紒鐐劤濞硷繝寮婚悢鍛婄秶闁告挆鍛缂傚倷鑳舵刊顓㈠垂閸洖钃熼柕濞炬櫆閸嬪棝鏌涚仦鍓р槈妞ゅ骏鎷�04闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾瑰瀣捣閻棗銆掑锝呬壕濡ょ姷鍋為悧鐘汇€侀弴銏℃櫆闁芥ê顦純鏇㈡⒒娴h櫣甯涢柛鏃€娲熼獮鏍敃閵堝洣绗夊銈嗙墱閸嬬偤鎮¢妷鈺傜厽闁哄洨鍋涢埀顒€婀遍埀顒佺啲閹凤拷13闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾瑰瀣捣閻棗銆掑锝呬壕濡ょ姷鍋為悧鐘汇€侀弴銏℃櫇闁逞屽墰缁絽螖娴h櫣顔曢梺鐟扮摠閻熴儵鎮橀埡鍐<闁绘瑢鍋撻柛銊ョ埣瀵濡搁埡鍌氫簽闂佺ǹ鏈粙鎴︻敂閿燂拷 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾瑰瀣捣閻棗銆掑锝呬壕濡ょ姷鍋為悧鐘汇€侀弴銏犖ч柛灞剧煯婢规洖鈹戦缁撶細闁告鍐f瀺鐎广儱娲犻崑鎾舵喆閸曨剛锛涢梺鍛婎殕婵炲﹪鎮伴鈧畷鍫曨敆婢跺娅屽┑鐘垫暩婵挳骞婃径鎰;闁规崘顕ч柨銈嗕繆閵堝嫯鍏岄柛娆忔濮婅櫣绱掑Ο鑽ゎ槬闂佺ǹ锕ゅ﹢閬嶅焵椤掍胶鍟查柟鍑ゆ嫹闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾瑰瀣捣閻棗銆掑锝呬壕濡ょ姷鍋為悧鐘汇€侀弴銏℃櫇闁逞屽墰缁絽螖娴h櫣顔曢梺鐟扮摠閻熴儵鎮橀埡鍐<闁绘瑢鍋撻柛銊ョ埣瀵濡搁埡鍌氫簽闂佺ǹ鏈粙鎴︻敂閿燂拷
首页 > 硬件设计 > 模拟电路设计 > 精密幅度稳定的低失真正弦波振荡器

精密幅度稳定的低失真正弦波振荡器

时间:03-01 来源:21IC 点击:
很多应用都需要频率和/或幅度稳定的正弦波做为定标或测量的参考。对于LVDT信号调理、ADC测试、谐波失真测试等应用也要求低谐波失真。很多正弦波产生技术不可能简单地实现精密正弦波参考所要求的低谐波失真和幅度稳定度。本文所示的正弦波产生技术能实现小于0.003%失真和0.1幅度稳定度。

  图1示出1个简单的振荡器电路,它是由1个Wein桥振荡器核心和1个幅度稳定回路组成的。Linear公司的LT1632高速低失真放大器和正反馈RC网络产生振荡。由LTC1968RMS-DC振荡器、LTC2054缓冲器和LTC1632误差放大器构成的负反馈回路控制正弦波的幅度和幅度稳定度。

闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾瑰瀣捣閻棗銆掑锝呬壕濡ょ姷鍋涢ˇ鐢稿垂妤e啫绠涘ù锝呮贡缁嬩胶绱撻崒姘偓鐑芥倿閿曚焦鎳岄梻浣告啞閻熴儳鎹㈠鈧濠氭偄绾拌鲸鏅梺鎸庣箓濞诧絽效濡ゅ懏鍋℃繝濠傛噹椤eジ鎮介娑樻诞闁诡喗鐟︾换婵嬪炊閵娧冨妇濠电姷鏁搁崐顖炲焵椤掑嫬纾婚柟鍓х帛閻撴盯鎮楅敐搴′簽濠⒀冪仛閹便劍绻濋崨顕呬哗闂佸湱鎳撶€氱増淇婇幖浣肝ㄩ柨鏃€鍎崇紞鎺楁⒒閸屾瑨鍏岄柟铏崌瀹曠敻寮介鐐殿唵闂佽法鍣﹂幏锟�...

图1 精密幅度稳定的低失真正弦波振荡器电路


  振荡频率为1/(2πrc),其中R和C是放大器的正反馈元件。负反馈网络的衰减大约为3,这与正反馈网络的衰减匹配。2N4338JFET做为可变电阻器,其电阻根据栅-源极电压偏置而变化。改变JFET偏置,调节振荡器增益,即调节总正弦波信号的幅度。此电路的导通和幅度稳定时间由LTC1968的稳定时间控制,对于0.01?F平均电容器,此稳定时间一般为1mS。

  LTC1968精确地测量LT1632输出正弦波的RMS幅度并给定对应于正弦波RMS电平的DC输出。输入端的电阻衰减器使LTC1968在高达3VRMS输出正弦波时能保持在≤1VOUT(DC)低误差范围。为了最小的误差,LTC2054缓冲LTC1968的输出,而LT1632误差放大器比较正弦波的RMS电平与所希望RMS幅度的VRMS。

  误差放大器控制JFET的栅-源电压偏置来相应地调制幅度。JFET栅极处的10K-11.5K电阻衰减器补偿JFET的沟道效应,沟道效应将会导致恶劣的电路谐波失真。正弦波的输出幅度是:

VOUT(RMS)=3×VRMS,0V≤VRMS≤1V

  用HP公司的3589A频谱分析仪测量此电路(100KHz)的谐波失真,在1VRMS正弦波输出是:-92dBc(0.0025%)。幅度稳定度优于-60dBc(0.1%)。用2VRMS输出,此电路稍微降低点性能:-80dBc(0.01%)谐波失真和-55dBc(0.18%)幅度稳定度。

  LTC1968在频率小于1%绝对误差(不依赖于电路的幅度稳定度)下可测量高达500KHz的正弦波幅度。LTC1968高达15MHz带宽,使得用此电路产生更高频率的正弦波是可能的。

鐏忓嫰顣舵稉鎾茬瑹閸╃顔勯弫娆戔柤閹恒劏宕�

Copyright © 2017-2020 微波EDA网 版权所有

网站地图

Top