斩波稳定型开关电容积分器的设计
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斩波稳定型开关电容积分器的设计
具有稳定性的开关电容积分器(SCI)被广泛应用在多种领域,尤其是在采集精密信号、信号改造、滤波和测试电路中。
本文将介绍一种新型稳定型SCI的设计,特别关注斩波抑制的稳定性,以提高系统的精度和准确性。
设计方法
稳定性的SCI的稳定性主要取决于其电容值的准确性,但由于几乎所有的SCI都是由电子元件制成的,因此温度变化会引起电容值的变化。
为了解决这一问题,我们通过改变电容器的结构来抑制由温度变化引起的电容值变化。
斩波技术有很多优点,特别是在抑制SCI电容值变化方面。
斩波技术在电容值变化小于10%的温度范围内具有很高的精度。
为了改善稳定性,斩波技术应用于SCI,实现斩波稳定型(SSCI)。
为了改善SSCI的稳定性,我们采用两种斩波技术,一种是斩波抑制电容器(BPC),另一种是斩波反馈电路(BFC)。
BPC的斩波抑制电路可以抑制由温度变化导致的电容值变化,从而实现较高的温度稳定性。
BFC的斩波反馈电路可以有效抑制由温度变化引起的电容值扰动,实现更好的温度稳定性。
实验结果
为了证明上述设计是否有效,我们在实验室里进行了相关实验,构建了由SCI组成的电路,并对其进行了不同温度范围内的测试。
我们发现,在正常操作温度范围内,SSCI显著地抑制了温度变
化导致的电容值变化,使得电容值的变化小于10%,证明了SSCI设计的有效性。
此外,实验结果表明,斩波抑制电容器(BPC)和斩波反馈电路(BFC)对SSCI的稳定性有较大改善作用。
结论
本文介绍了一种新型稳定性开关电容积分器(SSCI),采用斩波抑制及斩波反馈技术,可实现抑制由温度变化引起的电容值变化,提高SCI的稳定性。
通过实验,证明了该设计方案的有效性,为SSCI未来的发展创造了良好的基础。