频率电压转换电路设计讲解

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电压+频率转换器BG382的原理及应用

电压+频率转换器BG382的原理及应用

电压/频率转换器BG382的原理及应用1 概述在利用单片机设计的自动测量和控制系统中,经常要将电压信号转换为频率信号或将频率信号转换成电压信号。

这里要介绍的V/F和F/V转换器件BG382就可实现电压和频率的相互转换,而且具有较高的精度、线性和积分输入特性,利用它可以抑制串扰干扰。

如果将其输出的信号调制成射频信号或光脉冲,还可在不受电磁影响的情况下进行无线或光纤等远距离通信传输。

2 BG382的封装及引脚图1所示是BG382的外型封装形式。

其引脚及功能如表1所列。

表1 BG382的引脚功能3 BG382的V/F和F/V转换3.1 V/F转换电路图2所示是由BG382组成的简单V/F变换器,其输入为10mV~10V,输出为10Hz~1 0kHz,满刻度线性精度的典型值为±0.5%。

影响上面电路线性精度的原因是恒流源1端的电压会随输入端输入电压的变化而变化,从而使恒流源的性能变差,Io约为137μA。

如果输入电压由10mV变为10V,由此所引起的Io变化约为1μA,即对Io的影响为1/137。

而Io的变化将影响输出频率的变化,从而使线性精度的曲线上端向上翘;另外,由于集成电路内比较器的输入端,即6、7脚存在失调现象,影响了线性精度的低端;同时由于比较器的增益较低,也影响了其灵敏度,增大了误差。

以上电路仅适用于精度要求不高方面的应用,图3所示是由BG382组成的高精度V/F 转换电路,其精度可达±0.05%,该电路采用了由运放BG305和积分电容C1组成的有源积分电路,这个积分电路将负载输入电压变为正斜坡电压,当积分器输出达到BG382 内部比较器的比较电平时,单稳电路被触发,恒流源的电流Io从1端流出,使积分器的输出急剧下降,单稳输出结束时,斜坡输出电压上升,重复以上转换周期。

由于信号从运算放大器的反相端输入,因此要求输入信号为负值,如果信号从运算放大器同相端输入,则输入信号应为正。

基于LM331频率电压转换器电路设计

基于LM331频率电压转换器电路设计

基于LM331频率电压转换器电路设计LM331基本上是从国家半导体精密电压频率转换器。

该集成电路具有手像应用模拟到数字的转换,长期一体化,电压频率转换,频率电压转换。

宽动态范围和出色的线性度,使适合上述应用的IC,这里的LM331作为电压转换器转换成一个成比例的电压,这是非常线性的输入频率与输入频率的频率有线。

电压转换的频率达到差分输入频率使用电容C3和电阻R7,和由此产生的脉冲序列喂养的PIN6的IC(阈值)。

在PIN6负由此产生的脉冲序列的边缘,使得内建说明LM331基本上是从国家半导体精密电压频率转换器。

该集成电路具有手像应用模拟到数字的转换,长期一体化,电压频率转换,频率电压转换。

宽动态范围和出色的线性度,使适合上述应用的IC,这里的LM331作为电压转换器转换成一个成比例的电压,这是非常线性的输入频率与输入频率的频率有线。

电压转换的频率达到差分输入频率使用电容C3和电阻R7,和由此产生的脉冲序列喂养的PIN6的IC(阈值)。

在PIN6负由此产生的脉冲序列的边缘,使得内建的比较器电路,触发定时器电路。

在任何时刻,电流流过的电流输出引脚(引脚6)将输入频)的值成正比。

因此,输入频率(FIN)成正比的电压(VOUT)率和定时元件(R1和C1将可在负载电阻R4 。

电路图注意事项该电路可组装在一个VERO板上。

我用15V直流电源电压(+ VS),同时测试电路。

LM331可从5至30V DC之间的任何操作。

R3的值取决于电源电压和方程是R3 =(VS - 2V)/(2毫安)。

根据公式,VS = 15V,R3 = 68K。

输出电压取决于方程,VOUT =((R4)/(R5 + R6))* R1C1 * 2.09V *翅。

壶R6可用于校准电路。

高频PWMDC_DC转换器的设计_应建华

高频PWMDC_DC转换器的设计_应建华

⾼频PWMDC_DC转换器的设计_应建华26卷第1期2009年1⽉微电⼦学与计算机M ICROELECTRONICS&COM PUTERVol.26No.1January2009收稿⽇期:2008-02-21⾼频PWM DC/DC转换器的设计应建华,张俊,肖靖帆(华中科技⼤学电⼦科学与技术系,湖北武汉430074)摘要:设计了⼀种基于0.6L m CM OS⼯艺的⾼频PWM升压型DC/DC转换芯⽚.采⽤恒定频率、电流模式的控制结构以提供稳定的电压.本芯⽚在XFAB公司流⽚成功,测试结果表明,芯⽚的开关频率⾼达为1.2MHz,在输⼊电压分别为3.3V、5V的情况下能稳定地分别驱动4个、6个⽩光L ED,输出电压分别为12.8V、18.6V.关键词:DC/DC转换器;电流型;脉宽调制中图分类号:T N4⽂献标识码:A⽂章编号:1000-7180(2009)1-0197-04Design of High Frequency PWM DC/DC ConverterYING Jian-hua,ZHANG Jun,XIAO Jing-fan(Department of Electro nics Science and T echnology,Huazhong U niversit y of Science and Technology,Wuhan430074,China)Abstract:A hig h frequency PWM step-up DC/DC converter w ith low power dissipation w as designed by using0.6L m CM OS process.T he chip uses a constant frequency,cur rent-mode control scheme to provide steady voltag e.T he chip taped out successfully in XFA B Company.T he testing results showed that the frequency was1.2MHz,output v oltage w as12.8V and18.6V,when driving4and6white L ED in3.3V and5V input voltag e.Key words:DC/DC converter;cur rent-mode;pulse w idth modulation(PWM)1引⾔随着⼿机、mp3、PDA等便携式消费电⼦产品的⼴泛应⽤,对供电电源提出了新的要求.为保证系统稳定、可靠地⼯作,通常采⽤DC/DC开关变换器提供⼯作电压.⽂中设计了⼀种开关频率⾼达1.2MH z、电流控制型PWM升压DC/DC开关变换器,采⽤XFAB 公司的0.6L m CM OS⼯艺流⽚成功.测试结果表明,该转换器可稳定驱动串联的4到6个⽩光LED,满⾜系统设计要求.2PWM DC/DC转换器原理分析⽂中设计采⽤⼀种恒定频率、电流模式的控制结构[1],并把功率开关管和控制电路集成到⼀起.芯⽚结构如图1所⽰.SW为开关引脚;FB为输出电压的采样反馈端;SHDN为停机引脚.芯⽚内部主要模块包括基准电压源、误差放⼤器、PWM⽐较器、振荡器、电流采样电路、RS锁存器以及驱动.图1芯⽚电路框图该芯⽚的⼯作原理:在每个振荡周期的开始时, RS锁存器被置位,导通功率管,输出电压的采样值反馈到PWM⽐较器的正向端.当采样电压超过⽐较器的负输⼊端的⽔平时,RS锁存器被复位关闭功率管.通过开关功率管占空⽐的变化,调节输出电压使其稳定.3 主要电路模块设计分析3.1 电压基准源电路在DC -DC 转换器芯⽚中,因为芯⽚的输出功率⽐较⼤,要求带隙基准源在较宽的温度范围内参考源电压波动不⼤;同时由于⼯作电源电压的范围较宽,为了保证输出电压对⼯作电源电压的不敏感性,要设计⾼电源电压抑制⽐(PSRR)的带隙基准源.⽂中设计的带隙基准源电路如图2所⽰,由启动电路、带隙核、放⼤器A 和输出级组成.图2 带隙电路图其信号结构图如图3所⽰.图3 电压基准源信号结构图其中A 1(s )是V cc 到放⼤器A 输出的传函;A 2(s)是V cc 到电压基准源输出V re f 的传函;A 3(s )是放⼤器A 的输出到电压基准源输出V ref 的传函;A 4(s)是电压基准源的输出V re f 到放⼤器A 输⼊的传函;A 5(s)是放⼤器A 的开环传函.分析可知:V ref V cc =[A 1(s)+A 2(s )A 3(S )]@A 3(S )1+A 3(s )A 4(s )A 5(s)(1)通过参数的优化可以得到在低频范围内A 2(0)约等于0,A 3(0)约等于1,A 4(0)约等于1,A 1(0)和A 5(0)的值是与放⼤器A 结构相关的.化简式(1)可得低频电压抑制⽐为PSRR (0)=V ref V cc =1+A 5(0)A 1(0)U A 5(0)A 1(0)(2)为了获得⾼电源抑制⽐,采⽤了⼀种⾃偏置有源负载运算放⼤器A,利⽤⾃偏置电流源闭环反馈改变开环电阻的特性,实现⾼开环增益.晶体管M0、M 1、M2、M 6、M7、M 8构成⾃偏置电流源,M0由n 个(W /L )的MOS 管并联组成,M 1由1个(W /L )的MOS 管组成,M2是n -1个(W /L )的MOS 管并联组成,由电路⼩信号分析可得输出电阻R out =n @r oM0.电压基准源A 5(0)和A 1(0)的表达式分别为A 5(0)=n @g mQ4@r oM0(3)A 1(0)=r oQ4/(1/g -1mM0+r o Q4)U 1(4)电压基准源的低频电压抑制⽐:PSRR (0)U ng m Q4@r oM0(5)在XFAB 公司的X C 06⼯艺下,通过优化g m Q4和r oM 0,对基准源进⾏温度特性、电压调整率和电源抑制⽐仿真,仿真曲线如图4、图5所⽰.从图中可以看到,电压基准源的温度系数是11ppm/e ;低频电压抑制⽐达到92dB .图4 电压基准源温度系数仿真曲线图5 电压基准源PSRR 仿真曲线3.2 振荡器和斜波发⽣器振荡器产⽣恒稳的、周期性时变的输出波形,作为控制功率管开关的时钟.⽂中采⽤基本的充放电振荡器电路[3],⼜称为窗⼝⽐较式振荡器[4],提供⾼达1.2MH z 的开关频率,电路结构如图6所⽰.其⼯作原理:定时电容C 在两个门限电压V A 、V B 之间来回充放电,当定时电容上的电位达到两个门限电平中的某⼀个值时,RS 触发器输出Q 发⽣翻转;然后定时电容上的电位向相反⽅向变化,当其到达另⼀个门限电平时,Q 再次翻转.如此循环,产⽣振荡.198微电⼦学与计算机2009年图6 振荡器和斜波发⽣器电路结构图斜波发⽣器利⽤电流对定时电容的充放电,在电容C 上产⽣所需的斜波信号.产⽣斜波信号的⽬的是对电路进⾏斜波补偿,防⽌在占空⽐⼤于50%的情况下出现次谐波振荡,保证系统稳定性[2].设电容充电电流为I 1,放电电流为I 2,则电容C 的充电时间t 1=V 1-V 2I 1C,电容的放电时间t 2=V 1-V 2I 2,则振荡周期C 为t =t 1+t 2=(V 1-V 2)1I 1+1I 2C (6)由于充放电电流由电压基准源的PTAT 电流产⽣,振荡周期和斜升波的斜率基本保持不变.3.3 误差放⼤器误差放⼤器的作⽤是把反馈信号V FB 与内部基准电压进⾏⽐较,把电压之差放⼤,产⽣电压环误差信号,控制PWM ⽐较器正向输⼊端的电压信号.误差放⼤器的电路如图7所⽰.图7 误差放⼤器电路图由图7可知:M1、M2、M3、M4、M 17、M0、M 8组成误差放⼤器的第⼀放⼤级;M5、M7、M 9和M 10组成误差放⼤器第⼆级放⼤器,第⼆级电路是推挽输出结构,从⽽可以增加输⼊电压跟随能⼒.NMOS 管M 11⽤于对输出电压进⾏钳位,保证了芯⽚刚上电时不会产⽣电感上电流浪涌现象.M 3和M 4构成的交叉耦合结构,引⼊了⼀个局部正反馈,提⾼了第⼀级的放⼤增益,可以计算出从M2的漏级向下看到的等效电阻为:R eq =1/(g m2-g m4)-1,当g m 2>g m4,R eq >0,等效电阻增⼤,提⾼了开环增益:A v1=gm17/(g m2-g m4).第⼆级为推挽输出结构,可计算其增益为A v2=g m7(r 07+r o10).所以整个误差放⼤器的开环增益为A v =A v1A v2=g m17g m 7(r o7+r o10)/(g m2-g m4)(7)输出级的电阻R 1和电容C 1组成系统的补偿⽹络,⽤于保证系统环路的稳定性,其产⽣了极点和零点如下:s p1=1/2P (r o7+r o10)C 1s z1=1/2P R 1C 1其中产⽣的零点s z1⽤于补偿DC -DC 转换器输出负载电阻和滤波电容形成的极点;极点s p1⽤于对开关噪声进⾏衰减[1].误差放⼤器的频率特性的仿真曲线如图8所⽰.图8 误差放⼤器频率特性仿真曲线图8是误差放⼤器的频率特性曲线,由图可见:误差放⼤器的低频增益是48dB,⾸先经历⼀个低频极点,然后出现⼀个低频零点,零点对极点进⾏相位补偿,从⽽保证了DC -DC 转换器电路在单位增益带宽内等效只有⼀个主极点,使整个环路系统稳定.3.4 功率管由于功率管是整个驱动电路的核⼼器件,因此对于功率管的版图设计直接影响到了电路的整体性能.⽂中采⽤了蛇形栅结构的功率管,蛇形栅的结构优点是:(1)结构紧凑,等效宽度⼤,占⽤⾯积⼩;(2)由于多晶硅栅在拐弯处使⽤了135度的⾛向,有效避免了90度情况下局部雪崩击穿现象的发⽣;(3)源漏⾦属接触孔呈对⾓线分布,这使得MOS 器件的击穿特性,尤其是ESD 性能得到了提⾼.4 测试结果本电路已通过流⽚验证,对芯⽚在输⼊电压为199第1期应建华,等:⾼频PWM DC/DC 转换器的设计3.3V,驱动4个LED 和输⼊电压为5V,驱动6个LED 的情况下进⾏了测试,⽤Tektronix 公司的T DS2024B 数字存储⽰波器读取了输出电压波形和SW 开关电压波形,如图9、图10所⽰.图9 V in =3.3V,驱动4个LED图10 V in =5V ,驱动6个LED从图9、图10可以看出,芯⽚的开关频率在1.2MH z 左右,输出电压稳定.在3.3V 的输⼊电压、20~50e 的环境温度下对输出电压和开关频率的温度特性做了测试,并利⽤matlab 对测试数据进⾏了曲线拟合,如图11、图12所⽰.图11 输出电压温度特性图12 开关频率温度特性测试结果表明,当温度从21e 变化到50e 时,输出电压从12.662V 下降到12.436V,开关频率从1.211MH z 上升到1.289MH z.5 结束语⽂中设计了⼀种开关频率为1.2MHz 的DC/DC 转换器,采⽤恒定频率、电流模式的控制结构以提供稳定的电压.最终的测试结果表明,该芯⽚在输⼊电压分别为3.3V 、5V 的情况下能稳定地驱动4个、6个⽩光LED,开关频率在1.2MH z 左右,输出电压分别为12.7V 、18.6V,达到系统设计要求.参考⽂献:[1]Cheung Fai Lee,Philip K T M ok.A monolithic current-mode CM OS DC-DC converter wit h o n-chip cur rent -sensing technique[J].IEEE Journal of Solid-State Cir -cuits,2004,39(1):3-14.[2]韦枫,吴⾦.基于斜波补偿的电流模式PW M DC-DC 系统稳定性分析[J].电⼦器件,2003,26(4):461-463.[3]陈光明,曹家麟,汪西川.峰值电流控制模式BOO ST DC-DC 变换器的斜波发⽣器的设计[J].上海⼤学学报,2004,10(4):357-361.[4]张科峰,林映嫣,张兢,等.具有外同步功能的窗⼝⽐较式CM OS 振荡器的设计[J].微电⼦学与计算机,2007,24(12):183-186.(下转第204页)图1局域世界较⼩的度分布⽐较图图2局域世界稍⼤的度分布⽐较图图3 局域世界不同的度分布⽐较图5 结束语⽂中在BA ⽆标度⽹络模型的基础上分析了该模型的动⼒学机制,为了更接近实际⽹络⽽对新加⼊节点的择优范围作了⼀点修改,提出了⼀个局域世界线性增长的⽹络模型,通过⽤连续介质⽅法对新模型度分布的计算和计算机模拟,得出:随着时间的不断演化,局域世界线性增长的⽹络最终将演化成度分布遵循幂律分布的⽆标度⽹络,幂律指数C =3.这对在现实世界的许多合作⽹络中如何按照不同合作⽹络的动态演化机制,建⽴具体的演化⽹络模型,识别并捕捉影响⽹络拓扑结构形成的主要因素,从⽽加深对⽹络拓扑结构及其动态变化的认识,是⼗分有参考意义的.参考⽂献:[1]张磊,姜弘道.基于校园⽹络的计算[J].微电⼦学与计算机,2007,24(9):1-3.[2]王剑,廖振松.⼀种改进的⽹格作业管理实现能[J].微电⼦学与计算机,2007,24(11):1-2.[3]Barab si A L,Alber t R.Emer gence of scaling in randomnetworks[J].Science,1999,286(5439):509-512.[4]A lbert R,Barab si A L.Statistical mechanics of complexnetworks[J].Reviews of M odern Physics,2002(74):47-97.[5]L i X,Chen G.A local w orld evolving networ k model[J].Physica A ,2003(328):274-286.[6]N ew man M E J.T he structure and function of complexnetworks[J].SIAM Review ,2003(45):167-256.[7]李守伟,钱省三.⽆标度⽹络的指数增长与动态局域世界[J].复杂系统与复杂性科学,2005(1):1-3.[8]郭进利.有向复杂⽹络的Poisson 模型[J].上海理⼯⼤学学报,2006(3):2-3.[9]刘美玲,王仲君.择优选择节点构成的复杂⽹络模型研究[J].系统⼯程与电⼦技术,2006(4):2-3.[10]Deng K E,T ang Y.G rowing netwo rks based on themechanism of addition and deletion[J].Chin.phys.L ett.,2004(21):1858-1860.[11]Bianconi G ,Barabasi A L.Bose -Einstein condensationin complex netw orks[J].Phys.Rev.L ett.,2001(86):5632-5635.作者简介:刘浩⼴男,(1975-),硕⼠研究⽣.研究⽅向为复杂⽹络.蔡绍洪男,(1958-),教授,博⼠⽣导师.研究⽅向为介观量⼦涨落、⾮线性物理、复杂性理论、⾃组织理论.(上接第200页)作者简介:应建华男,(1954-),硕⼠,副教授.研究⽅向为数模混合集成电路.张俊男,(1981-),硕⼠研究⽣.研究⽅向为数模混合集成电路.肖靖帆男,(1983-),硕⼠研究⽣.研究⽅向为数模混合集成电路.。

DA和 AD转换电路的讲解

DA和 AD转换电路的讲解

李家虎编
20
片选
写入 1 模拟 地
数字 输入 参考电 压
电 源 输入锁 存允许
转移 控制
写入 2
数字输 入 电流输出 2
反馈 电阻 数字 地
2013-8-11
引脚图及说明
2007-5-20 李家虎编
电流输出 1
21
1)引脚说明 ILE:输入锁存选通(高电平有效),与CS组 合选通WR 。 WR :写信号1(低电平有效),用来将输入数 据送到锁存器,当WR 为高电平时,输入到锁 存器的数据被锁定。 CS:片选信号(低电平有效),同ILE组合选 通WR 。 WR :写信号2(低电平有效),与XFER组合 可以使输入到锁存器的8位数据传到D/A寄存器 中。 XFER:传送控制信号(低电平有效),它将选 通WR 。
模拟量输 出uA
图2
2013-8-11 2007-5-20 李家虎编 5

图中D是n位并行输入的数字量,uA 是输出模拟量,UREF是实现转换所 必须的参考电压。
u A KU REF
D
i 0
n 1
i
2
i

这个表达式反映了数字量与输出模 拟量的线性关系。
2013-8-11
2007-5-20
2013-8-11 2007-5-20 李家虎编 15
(6)馈送误差 馈送误差是指杂散信号通过D/A器件内部电 路耦合到输出端而造成的误差。 (7)线性误差 D/A转换的理想特征是线性的,但实际上存 在误差,模拟输出偏离理想输出的最大值 称为线性误差。 2)动态参数 (1)建立时间 输入数字从全“0”到全“1”时,建立时间 最长,因此将该时间称为建立时间。
D/A、A/D转换电路的讲解

1khz三角波波变正弦波阻容

1khz三角波波变正弦波阻容

1、概述在电子电路领域中,频率转换是一个非常重要的技术问题。

在很多场合下,我们需要将一个频率转换成另一个频率,比如将一个1kHz 的三角波信号变换成一个正弦波信号。

这就需要用到一些电路中的阻容元件,下面就让我们来深入了解一下。

2、khz三角波波变正弦波的基本原理在电路中,三角波信号是一种特殊的波形信号,其波形呈现出类似于一个等腰直角三角形的形状。

而正弦波信号则是一种最基本和最常见的波形信号,其波形呈现出正弦曲线的形状。

如果我们需要将一个三角波信号转换成正弦波信号,就需要用到电路中的一些阻容元件。

3、电路中的阻容元件电路中的阻容元件是指电阻和电容,它们在频率转换中发挥着非常重要的作用。

电阻是一种消耗电能的元件,它的电阻值决定了电路的阻抗大小。

电容则是一种储存电能的元件,它的电容值决定了电路的容抗大小。

在频率转换中,通过合理地选取电阻和电容的数值,可以实现将一个频率转换成另一个频率的目的。

4、频率转换电路的设计原理要实现将1kHz的三角波信号变换成正弦波信号,我们需要设计一个特定的频率转换电路。

我们需要通过一定的方法将三角波信号转换成脉冲信号,然后再通过一些滤波和放大的处理,将脉冲信号变换成正弦波信号。

5、三角波信号到脉冲信号的转换对于三角波信号到脉冲信号的转换,我们可以采用一种称为斜率比较器的电路。

斜率比较器可以根据输入的斜率来产生一个脉冲信号,其脉冲的宽度和幅度由输入斜率的大小和方向决定。

通过合理地调节斜率比较器的参数,我们可以将三角波信号转换成我们需要的脉冲信号。

6、脉冲信号到正弦波信号的变换脉冲信号到正弦波信号的变换需要经过一定的滤波和放大处理。

我们可以采用低通滤波器来滤除脉冲信号中的高频成分,从而得到近似的正弦波信号。

可以通过一定的放大电路来增加信号的幅度,从而得到我们需要的正弦波信号。

7、案例分析以一个1kHz的三角波信号为例,我们可以设计一个斜率比较器电路将其转换成脉冲信号,然后通过低通滤波器和放大电路将脉冲信号变换成正弦波信号。

信号转换电路IV-频率电压转换电路资料

信号转换电路IV-频率电压转换电路资料

(2)ui >0,uC负向增加, uC≤U2时,比较器输出uo由负向限幅电压突变为正向限
幅电压,V导通,电容C通过R3放电,积分器输出迅速回升。 uo通过正反馈电路使比 较器同相端电压up突变为U1。
(3)当积分器输出回升到uC≥U1时,比较器输出又由正向限幅电压突变为负向限幅 电压,V又处于截止状态,同时up恢复为U2,积分器重新开始积分。
约 10mV t
t
2020/9/24
u单i >稳u态6,定输时入器比输较出器端输Q出为高高电电平平,,
V精导密通电,流u源o=输Uo出L≈电0V流,is开对关CLS充闭电合,,
u内电6逐放,渐电Ct电上管压升截上。止升与,。引电脚源5U相经连Rt的对芯Ct充片
u时s=器u输Ct出≥2端UQ/3为时低,电单平稳,态V定截 止, uo = UoH = +E,电流 开关S断开, CL通过RL放电, 使u6下降。 Ct通过芯片内放 电管快速放电到零。 当冲周u6期≤,ui时如,此又循开环始,第输二出个端脉便 输出脉冲信号。
8
集成V/F转换器——LM131
+U 8
1 整个周期内,RL 在消耗电荷 2 恒流源提供电荷 (充电)的时间由 CL 单稳触发器的暂态 决定 3 电荷平衡(电源 提供的电荷量等于 电阻消耗的电荷量)
精密 电流源
电流 输出 1
电流 开关
RL
2
基准
电压
1.9V
- 基准 比较
+器
iS
uo
频率 3 驱动 V RS 输出
5
二、电荷平衡型
在一个周期T=t0+t1中,积分电容 充电电荷量与放电的电荷量相等,
即i×T= Is×t0

单相桥式PWM逆变电路设计

单相桥式PWM逆变电路设计

单相桥式PWM逆变电路设计介绍单相桥式PWM逆变电路的背景和重要性单相桥式PWM逆变电路是一种常见的电力电子技术应用,广泛用于交流电能转换为直流电能的场合。

由于其高效、可靠的特点,被广泛运用于电力系统中的UPS(不间断电源)、电机驱动和太阳能逆变器等领域。

在现代电力系统中,交流电能的应用日益增多,而很多电子设备却需要使用直流电能。

因此,采用桥式PWM逆变电路来实现交流电与直流电的转换是非常必要和重要的。

本文将详细讨论单相桥式PWM逆变电路的设计原理和关键技术。

首先,将介绍PWM技术的基本原理,并解释为什么选择桥式逆变器。

其次,将详细讲解桥式逆变器的工作原理和电路结构。

最后,将给出一种基于控制策略的桥式逆变器设计方案。

通过本文的研究,读者将能够深入了解单相桥式PWM逆变电路的设计原理和实践应用,为电力系统和电子设备的设计提供有益的参考。

单相桥式PWM逆变电路是一种常用的电力电子变换器。

它通过控制开关器件的开关周期和占空比,将直流电源转换为交流电源,实现电能的变换和调节。

该逆变电路的基本组成包括:单相桥式整流电路:它由四个可控开关器件组成,通常使用MOSFET或IGBT等器件,用于将交流电源转换为直流电源。

PWM调制电路:PWM调制电路通过控制开关器件的开关周期和工作占空比,可以实现输出电压的调节和波形控制。

滤波电路:滤波电路用于平滑输出电压,去除输出电压中的高频噪声和谐波。

输出变压器:输出变压器用于将逆变电路的输出电压变换为所需的电压等级。

单相桥式PWM逆变电路的工作原理是:首先,经过单相桥式整流电路的整流,将交流电源转换为直流电源;然后,通过PWM 调制电路控制开关器件的开关周期和工作占空比,将直流电源转换为交流电源;最后,经过滤波电路的处理,输出平滑的交流电压。

这样,单相桥式PWM逆变电路实现了将直流电源转换为交流电源的功能,可以广泛应用于电力电子变换器、逆变电源、变频调速等领域。

本文讨论了单相桥式PWM逆变电路的设计步骤和注意事项。

《DCDC变换器》课件

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提高电源系统的稳定性和 可靠性
降低电源系统的成本和维 护费用
提高电源系统的效率和性 能
提高电源系统的灵活性和 适应性
卫星电源系统:为 卫星提供稳定的电 源
航天器电源系统: 为航天器提供稳定 的电源
航空电子设备:为 航空电子设备提供 稳定的电源
导弹武器系统:为 导弹武器系统提供 稳定的电源
用于控制系统的电源供应 电机驱动和控制 传感器信号处理 工厂自动化设备的能源管理
数字化控制技术在DCDC变 换器中的应用
数字化控制技术的发展趋 势和挑战
软开关技术的概念:通过控制开关的导通和关断时间,实现开关的软切换,降低开关损耗。 软开关技术的分类:包括零电压开关(ZVS)、零电流开关(ZCS)和零电压零电流开关 (ZVZCS)。
软开关技术的应用:在DCDC变换器中,软开关技术可以提高变换器的效率和稳定性。
DCDC变换器广泛应用于各种 电子设备和电源系统中
它具有效率高、体积小、重 量轻等优点
实现直流电压的转换
为负载提供稳定的直流电压
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用于分布式电源系统
添加标题
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提高电源利用效率和可靠性
按工作原理分类: 升压型、降压型 和升降压型
按输入输出电压 关系分类:隔离 式和非隔离式
按控制方式分类: 脉宽调制(PWM) 和脉冲频率调制 (PFM)
DCDC变换器的技 术发展
提高转换 效率:采 用新型拓 扑结构、 控制策略 等
降低损耗: 优化电路 设计、材 料选择等
提高稳定 性:采用 先进的控 制算法、 保护措施 等
提高可靠 性:采用 冗余设计、 故障诊断 等
提高集成 度:采用 模块化设 计、集成 电路等

IV转换器的设计

IV转换器的设计
(1)无源I/V变换
无源I/V变换主要是利用无源器件电阻来实现,并加滤波和输出限幅等保护措施
图中R1和C构成无源滤波电路,即RC低通滤波电路,起到滤波的作用;二极管一端加固定电压+5V,在另一端若有加至高于5V电压,在满足二极管一定特性的情况下,二极管将正向导通,所以在这里二极管起到了限幅的作用,输出电压V=R2*I,即可使输入电流转换为电压形式输出。
I/V(电流/电压)转换器的设计
常用的信号转换电路有采样/保持(S/H)电路、电压比较电路、V/f(电压/频率)转换器、f/V(频率/电压)转换器、V/I(电压/电流)转换器、I/V(电流/电压)转换器、A/D(模/数)转换器、D/A(数/模)转换器等。
在自动化测控系统设计中,为了提高系统可靠性,加快研制周期,一般采用DDZ-Ⅱ型和DDZ-Ⅲ型电动组合单元(仪表),实现对非电量如温度、压力、流量、液位、位移等信号的测量,以及各类电动执行器,变频调速器等的输出控制。DDZ-Ⅱ型仪表输出0~10mA标准电流信号。DDZ-Ⅲ型仪表输出4~20mA标准电流信号。大部分微机控制系统外部输入的是模拟电压信号,输出的也是模拟电压信号,因此为了和Ⅱ型、Ⅲ型仪表的输入输出信号相匹配,需要用相应的转换电路实现电压与电流之间的转换。
(2)有源I/V变换
有源I/V变换主要是利用有源器件运算放大器、电阻组成,如图2.2所示。图中利用运算放大器进行对输入信号的放大。如图虚线的左端是将输入电流信号转变为电压信号,输入电流由于电容C的存在使R1两端产生一定的压降,然后由运算放大器实现电压放大,从而完成电流到电压的转换。
比较无源I/V变换和有源I/V变换,有源I/V变换在实际应用中更为广泛,而且可调性强,便于电路的调试,所以设计中选用有源I/V变换完成电流电压转换

频率转电压电路

频率转电压电路

频率转电压电路频率转电压电路是一种将输入信号的频率转换为相应输出电压的电路。

它被广泛应用于信号处理、传感器测量、通信系统等领域。

本文将介绍频率转电压电路的工作原理、应用以及一些常见的设计方法。

一、工作原理频率转电压电路的工作原理基于频率-电压转换的原理。

当输入信号的频率改变时,电路会相应地产生不同的输出电压。

这种转换通常通过频率-电压转换器来实现,其中包括一个比较器、一个积分器和一个反馈网络。

在频率转电压电路中,输入信号首先经过一个比较器。

比较器将输入信号与一个固定的参考信号进行比较,产生一个脉冲宽度与输入信号频率成正比的方波信号。

然后,这个方波信号经过一个积分器,将其转换为一个与输入信号频率成正比的直流电压。

最后,通过一个反馈网络将这个直流电压反馈给比较器,以调整比较器的阈值,使输出电压与输入信号频率成正比。

二、应用领域频率转电压电路在许多领域都有广泛的应用。

以下是几个常见的应用领域:1. 传感器测量:频率转电压电路常用于将传感器输出的频率信号转换为与被测量物理量成正比的电压信号。

例如,将旋转速度传感器输出的旋转频率转换为与转速成正比的电压信号。

2. 信号处理:频率转电压电路在信号处理中起到了重要的作用。

例如,将音频信号转换为与音调成正比的电压信号,用于音乐合成或音频分析。

3. 通信系统:频率转电压电路在通信系统中常用于频率解调。

例如,将调频广播信号转换为与声音频率成正比的电压信号,以恢复原始音频。

4. 自动控制:频率转电压电路可以用于自动控制系统中的反馈环路。

通过将频率转换为电压信号,并与设定值进行比较,可以实现对被控对象的控制。

三、设计方法设计频率转电压电路时,需要考虑以下几个关键因素:1. 参考信号:选择适当的参考信号对于电路的性能至关重要。

参考信号的频率应覆盖所需转换的频率范围,并且应稳定且准确。

2. 反馈网络:反馈网络用于将转换后的直流电压反馈给比较器,以调整比较器的阈值。

反馈网络的设计应根据具体的应用需求进行。

交流电路和电压变换

交流电路和电压变换

线性稳压器: 通过调整晶体 管的工作状态 实现电压变换
开关电源:通 过开关器件的 开关状态实现
电压变换
电容器:通 过充放电实 现电压变换
电压变换的应用场景
家用电器:如电视、冰箱、洗衣机等, 需要不同的电压等级来满足其工作需 求。

工业设备:如电机、泵、压缩机等, 需要稳定的电压来保证其正常运行。
电力系统:如变电站、配电网等, 需要电压变换来调整电压等级, 以满足不同用户的用电需求。
交流电路和电压 变换
汇报人:XX
目 录
01 交流电路
02 电压变换
1 交流电路
交流电的概念
交流电的定义: 电流方向随时 间周期性变化
的电流
交流电的波 形:正弦波、 方波、三角
波等
交流电的频率: 每秒钟电流方 向变化的次数,
单位为赫兹 (Hz)
交流电的相位: 表示交流电在 某一时刻的状 态,通常用角 度表示,单位
阻抗和导纳的概念
功率因数的概念和意义
交流电路的应用
家用电器:如电视、冰箱、洗衣机等 工业设备:如电动机、变压器等 通信设备:如电话、网络设备等 交通设备:如轨道交通、电动汽车等
2 电压变换
电压变换的概念
电压变换:改变电 压大小的过程
电压变换的目的: 满足不同负载的需 求,提高电源效率
电压变换器:实 现电压变换的电
子设备
电压变换的方法: 线性调制、脉宽调
制、相角控制等
电压变换的原理
直流电压变换:通过开关电 源实现电压的升高或降低
交流电压变换:通过变压 器实现电压的升高或降低
交流电压整流:将交流电 压转换为直流电压
直流电压逆变:将直流电 压转换为交流电压

555 电压频率变换电路的设计

555 电压频率变换电路的设计

长沙学院课程设计说明书题目125电压频率变换器的设计系(部) 电子与通信工程专业(班级)姓名学号指导教师起止日期模拟电路课程设计任务书(20)一.设计题目电压频率变换器的设计二.技术参数和设计要求1. 技术参数(1)设计一种电压/频率变换电路,输入vi为直流信号(控制信号),输出频率为fo的矩形脉冲,且fo∝vi。

(2)vi变化范围为0~10V。

(3)fo变化范围为0~10kHz。

(4)转换精度<1%。

2. 设计要求(1)画出电路原理图或仿真电路图;(2)元器件及参数选择;(3)电路仿真与调试;(4)PCB文件生成与打印输出;(5)编写设计报告:包括设计与制作的全过程,附上有关资料和图纸,有心得体会。

(6)答辩,在规定时间内完成叙述并回答问题。

三.设计工作量设计时间一周,2012年下学期进行。

四.工作计划星期一:布置设计任务,查阅资料;星期二~星期四:设计方案论证,进行电路设计,计算并选择电路元件及参数;星期五:撰写设计报告及使用说明书,进行个别答辩。

五.参考资料1.彭介华,《电子技术课程设计指导》,北京:高等教育出版社,1997;2.高吉祥,《电子技术基础实验与课程设计》,北京:电子工业出版社,2005;3.童诗白,《模拟电子技术基础》,北京:高等教育出版社,1988;4.康华光,《电子技术基础——模拟部分》,北京:高等教育出版社,2006六.指导教师马凌云七.系部审批长沙学院课程设计鉴定表目录一.技术参数和设计要求 (4)1.1. 技术参数 (4)1.2 设计要求 (4)二.设计思路 (4)三.单元电路设计 (6)3.1积分器的设计: (6)3.2单稳态触发器的设计 (6)3.3电子开关的设计 (7)3.4恒流源电路的设计 (8)四、总原理图及元器件清单 (9)4.1总原理图 (9)4.2元器件清单 (9)五、基本计算与仿真调试分析 (9)5.1基本计算 (9)5.2仿真数据 (10)六、课程设计总结 (13)七、参考文献 (14)一.技术参数和设计要求1.1. 技术参数(1)设计一种电压/频率变换电路,输入vi为直流信号(控制信号),输出频率为fo的矩形脉冲,且fo∝vi。

传感器与检测电路设计项目化教程 第2版-电子课件-电压-频率变换电路设计与测试

传感器与检测电路设计项目化教程 第2版-电子课件-电压-频率变换电路设计与测试
模拟信号类型:pulse频率(fFra bibliotek:1000Hz
电路调节:
点击运行按钮,调节RP1,使输出电压
为1V(右下角电压表显示值),即达到
1V/kHz。
电路测试:
当输入频率为2.27kHz和3.79kHz时,测量输出电压。
最低频率时:
最高频率时:

出直流电压Uo与输入信号ui的关系为1V/kHz。
注:输入信号为矩形波。
3 电路仿真与测试
仿真电路设计
从Proteus元件库取出相关元器件,绘制电路原理图。
(1)电阻:RES
(2)可调电阻:POT-HG
(3)无极性电容:CAP
(4)频率-电压转换芯片:LM331
3 电路仿真与测试
参数设置
设置输入信号ui:
检测电路设计与制作课程
电流-频率转换电路设计与测试
目录
1
任务目标
2
频率-电压转换电路设计
3
电路仿真与测试
1 任务目标
任务目标

了解频率-电压转换原理;

掌握集成频率-电压转换芯片LM331应用电路设计与测试;

会调试与测试LM331应用电路。
2 频率-电压转换电路设计
根据系统框图,光敏传感器及接口电路
已经将光0~300lux的光信号转换成2.27kHz
~3.79kHz的频率信号,接下来要将该频率
信号变换成与之成正比的电压信号,提供后
续电路处理。频率-电压转换电路的要求为:
输入信号:2.27kHz~3.79kHz
输出信号:2.27V~3.79V。
2 频率-电压转换电路设计
采用集成频率/电压转换芯片LM331实现,

频率转开关的电路

频率转开关的电路

频率转开关的电路频率转开关是一种常见的电路,它可以根据输入信号的频率来切换电路的状态。

在这个电路中,频率被用作一个控制信号,当输入信号的频率满足一定条件时,电路会切换到一个特定的状态。

这种电路可以应用于许多不同的领域,比如通信、自动化控制和电子设备等。

在通信领域,频率转开关可以用来选择不同的通信信道,从而实现多路复用和分频的功能。

在自动化控制领域,频率转开关可以用来检测输入信号的频率,以便根据需要执行相应的操作。

在电子设备中,频率转开关可以用来切换不同的功能模式,以适应不同的使用需求。

频率转开关的工作原理十分简单直观。

当输入信号的频率满足一定条件时,电路会切换到一个特定的状态。

这个条件可以通过调节电路中的一些参数来实现。

一旦输入信号的频率达到了设定的条件,电路就会切换到相应的状态,并执行相应的操作。

举个例子来说,假设我们有一个频率转开关,用于检测输入信号的频率是否在某个范围内。

如果输入信号的频率超过了设定的范围,那么开关就会切换到关闭状态,从而断开电路。

如果输入信号的频率在设定的范围内,那么开关就会切换到打开状态,从而连接电路。

通过这种方式,频率转开关可以帮助我们根据输入信号的频率来控制电路的状态。

这种电路在实际应用中非常有用,可以帮助我们实现一些特定的功能,提高系统的性能和效率。

频率转开关是一种根据输入信号的频率来切换电路状态的电路。

它可以应用于通信、自动化控制和电子设备等领域,帮助我们实现一些特定的功能。

这种电路的工作原理简单直观,通过调节电路中的参数来实现不同的控制条件。

频率转开关在实际应用中具有广泛的应用前景,能够提高系统的性能和效率。

电压频率转换器原理及典型电压频率转换电路的设计

电压频率转换器原理及典型电压频率转换电路的设计

电压频率转换器原理及典型电压频率转换电路的设计电压频率转换器VFC(V oltage Frequency Converter)是一种实现模数转换功能的器件,将模拟电压量变换为脉冲信号,该输出脉冲信号的频率与输入电压的大小成正比。

电压频率转换器也称为电压控制振荡电路(VCO),简称压控振荡电路。

电压频率转换实际上是一种模拟量和数字量之间的转换技术。

当模拟信号(电压或电流)转换为数字信号时,转换器的输出是一串频率正比于模拟信号幅值的矩形波,显然数据是串行的。

这与目前通用的模数转换器并行输出不同,然而其分辨率却可以很高。

串行输出的模数转换在数字控制系统中很有用,它可以把模拟量误差信号变成与之成正比的脉冲信号,以驱动步进式伺服机构用来精密控制。

VFC 电压-频率转换器(vfc)是青岛晶体管研究所生产的电路。

电压频率转换也可以称为伏频转换。

把电压信号转换为脉冲信号后,可以明显地增强信号的抗干扰能力,也利于远距离的传输。

通过和单片机的计数器接口,可以实现AD转换。

VFC 有两种常用类型:(a)多谐振荡器式VFC ;(b)电荷平衡式VFC。

多谐振荡器式VFC简单、便宜、功耗低而且具有单位MS输出(与某些传输介质连接非常方便);电荷平衡式VFC的精度高于多谐振荡是VFC,而且能对负输入信号积分。

电压/频率转换即v/f转换,是将一定的输入信号按线性的比例关系转换成频率信号,当输入电压变化时,输出频率也响应变化。

它的功能是将输入直流电压转换频率与其数值成正比的输出电压,故也称电压控制振荡电路。

如果任何一个物理量通过传感器转换成电信号后,以预处理变换为合适的电压信号,然后去控制压控振荡电路,再用压控振荡电路的输出驱动计数器,使之在一定时间间隔内记录矩形波个数,并用数码显示,那么可以得到该物理量的数字式测量仪表。

电压/频率电路是一种模/数转换电路,它应用于模/数转换,调频,遥控遥测等各种设备。

F/V转换电路的任务是把频率变化信号转换成按比例变化的电压信号。

电压频率和频率电压转换电路的设计讲解

电压频率和频率电压转换电路的设计讲解

设计一个V/F转换器,研究其产生的输出电压的频率随输入电压幅度的变化关系。

1 绪论(1)电压/频率转换即v/f转换,是将一定的输入信号按线性的比例关系转换成频率信号,当输入电压变化时,输出频率也响应变化。

它的功能是将输入直流电压转换频率与其数值成正比的输出电压,故也称电压控制振荡电路。

如果任何一个物理量通过传感器转换成电信号后,以预处理变换为合适的电压信号,然后去控制压控振荡电路,再用压控振荡电路的输出驱动计数器,使之在一定时间间隔内记录矩形波个数,并用数码显示,那么可以得到该物理量的数字式测量仪表。

图1 数字测量仪表电压/频率电路是一种模/数转换电路,它应用于模/数转换,调频,遥控遥测等各种设备。

(2)F/V转换电路F/V转换电路的任务是把频率变化信号转换成按比例变化的电压信号。

这种电路主要包括电平比较器、单稳态触发器、低通滤波器等电路。

它有通用运放F/V转换电路和集成F/V转换器两种类型。

1.1设计要求设计一个将直流电压转换成给定频率的矩形波的电路,要求包括:积分器;电压比较器和一个将给定频率的矩形波转换为直流电压的电路,要求包括:过零比较器、单稳态触发器、低通滤波器等。

1.2 设计指标(1)输入为直流电压0-10V,输出为f=0-500Hz的矩形波。

(2)输入ui是0~10KHZ的峰-峰值为5V的方波,输出uo为0~10V的直流电压。

2 设计内容总体框图设计2.1 V/F转换电路的设计2.1.1 工作原理及过程积分器和滞回比较器首尾相接形成正反馈闭环系统,如图 2所示,比较器输出的矩形波经积分器积分可得到三角波,三角波又触发比较器自动翻转形成矩形波,这样便可构成三角波,矩形波发生器。

由于采用集成运放组成的积分电路,因此可以实现恒流充电,能够得到比较理想的矩形波。

通过分析可知,矩形波幅值大小由稳压管的稳定电压值决定,即方波的幅值OLM Z V V =± 。

矩形波的振荡频率 2.1.2 模块功能积分器:积分电路可以完成对输入电压的积分运算,即输入电压与输出电压的积分成正比。

电流频率转换器的原理

电流频率转换器的原理

电流频率转换器的原理————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:一、电流频率转换器的原理对于力反馈或力矩反馈式惯性仪表,在一定的条件下,其输出电流仅取决于其输入量的大小,而与其伺服回路的负载变化几乎无关,即它们具有电流源的特征.根据这一特点,用失凋电流小、输入阻抗高的运算放大器和漏电流很小的电容器便可组成一精确的电流积分器,如果再加上适当的逻辑电路,便可进一步构成I /F 转换器.图14—25示出了一种I /F 转换器的工作原理示意图.积分器由高输入阻抗运算放大器N l (如F3140)和反馈电容C 组成.加速度计(或陀螺仪)的输出电流I 1输入到积分器的∑点.与另外两路来的电流I f 和I c 平衡.略去运算放大器失调电流和偏置电流的影响,可得到∑点的电流方程式I c =I 1—I f (14-28)式中 I f ——量化脉冲电流;I c ——积分器反馈电流.当忽略∑点的电压U ∑时,积分器输出电压U j0与I c 积分成比010011()T T J c f U I dt I I dt C C ==-⎰⎰(14-29)由于受逻辑控制电路的控制,U j0在转换过程中始终保持在某一特定值范围内.转换器工作波形示于图14—26.为便于说明I /F 的转换原理,设积分器输入电流I 1如图14-26(a)所示,并设积分器初始值为0.在0~t 1时间内I 1=0,因此U j0保持初始状态不变(例如零状态).在t 1~t 2期间,由于I 1=i 1所以U j0从t 1时刻开始呈线性增加(积分过程).当U j0超过门限电压U M+之后,逻辑控制电路在询问脉冲f x 的作用下接通开关S 1(见图14—25),使恒流电流I H+流向积分器并形成量化脉冲电流I f .此时积分器的输入电流I c =i 1—I H+,由于设计时保证|I 1|≤|I f |,I c 开始反相,于是U j0呈线性下降.开关S 1的接通时间t k (见图14—26(b))严格受逻辑控制电路的控制,经过t k 时间之后,U j0<U M+逻辑控制电路便断开S 1,使I f =0,积分器的输入端只流入电流I c =i 1,因此U j0又开始上升.由此可见,在转换器工作过程中,积分器始终对输入电流I 1不间断地进行积分.每当U j0超出门限电压U M+~U M-的范围时,在询问脉冲f x 的作用下I H+或I H-便通过开关S 1或S 2流向积分器.接通S 1或S 2的时间为t k 的整数倍(后一种情况图中没示出)而t k =1/f x 。

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其输出电压为:
Vo=-(Rf/R1 Vs1+Rf/R2 Vs2)
当R1=R2=R的时候:
Vo=-Rf/R(Vs1+Vs2)
式中的负号是因反相输入端所引起的
2.5.2 反相加法器的参数设定
用反相加法器是因为它便于调整—--可以独立调节两个信号源的输出电压而不会相互影响
已知Vo3= -Vo2= -fi×10-3V
2.3.4 LM331用作FVC时的原理框
脚是输出端(恒流源输出), 脚为输入端(输入脉冲链), 脚接比较电平.
工作过程波形如下:
当输入负脉冲到达时,由于 脚电平低于 脚电平,所以S=1(高电平), =0(低电平)。此时放电管T截止,于是Ct由VCC经Rt充电,其上电压VCt按指数规律增大。与此同时,电流开关S使恒流源I与 脚接通,使CL充电,VCL按线性增大(因为是恒流源对CL充电)。经过1.1RtCt的时间,VCt增大到2/3VCC时,则R有效(R=1,S=0), =0,Ct、CL再次充电。然后,又经过1.1RtCt的时间返回到Ct、CL放电。
设计总体框图如下,可供选择的方案有两种,它们是:
用通用型运算放大器构成微分器,其输出与输入的正弦信号频率成正比.
直接应用F/V变换器LM331,其输出与输入的脉冲信号重复频率成正比.
2、设计过程
2.1 函数信号发生器ICL8038芯片介绍
2.1.1 ICL8038作用
ICL 8038 是一种具有多种波形输出的精密振荡集成电路, 只需调整个别的外部元件就能产生从 0.001HZ~300kHz的低失真正弦波、三角波、矩形波等脉冲信号。输出波形的频率和占空比还可以由电流或电阻控制。另外由于该芯片具有调频信号输入端, 所以可以用来对低频信号进行频率调制。
我觉得这次课程设计对于我们专业的知识有加固作用,对我们以后的学习有很大的帮助。我希望学校可以多多开些课程设计类的课程,让我们可以把我们学到的理论知识用于实际。
5、 参考文献
6.1 陈梓城.《实用电子电路》 中国电力出版社 2006
6.2 梁宗善.电子技术基础课程设计.华中理工大学出版社,1995
6.3 彭介华.实验电子技术.北京:国防工业出版社,2001
若取 R8=1kΩ,则R8//R9=0.952 kΩ
Rw2+R7=19.6 kΩ
取 R7= 15 kΩ
Rw2用10 kΩ电位器。
图5-1-5中的C2、C3、C4、C5均为滤波电容,以防止自激和输出直流电压上产生毛刺,电容值均为10μF/16V。
3、 元件清单
序号
编号
名称
规格
数量
1
C1
电容
470pF
1
本设计实验要求我们要灵活运用所学知识,对设计电路的理论值进行计算得到理论数据,在与实验结果进行比较。
1.1 主要设计要求
当正弦波信号的频率fi在200Hz~2kHz范围内变化时,对应输出的直流电压Vi在1~5V范围内线形变化;
正弦波信号源采用函数波形发生器的输出;
采用±12V电源供电.
1.2 设计方法
FM Bias
内部频率调节偏置电压输入
8
FM Sweep
外部扫描频率电压输入
9
Square Wave Out
方波输出,为开路结构
10
Timing Capacitor
外接振荡电容
11
V- or GND
负电原或地
13、14
NC
空脚
2.2 比较器的设计
过零比较器
过零比较器被用于检测一个输入值是否是零。原理是利用比较器对两个输入电压进行比较。两个输入电压一个是参考电压Vr,一个是待测电压Vu。一般Vr从正相输入端接入,Vu从反相输入端接入。根据比较输入电压的结果输出正向或反向饱和电压。当参考电压已知时就可以得出待测电压的测量结果,参考电压为零时即为过零比较器。 用比较器构造的过零比较器存在一定的测量误差。当两个输入端的电压差与开环放大倍数之积小于输出阈值时探测器都会给出零值。例如,开环放大倍数为106,输出阈值为6v时若两输入级电压差小于6微伏探测器输出零。这也可以被认为是测量的不确定度。
LM331 的内部电路组成如右图所示由输入比较器、定时比较器、R-S 触发器、输出驱动管、复零晶体管、能隙基准电路、精密电流源电路、电流开关、输出保护管等部分组成输出驱动管采用集电极开路形式,因而可以通过选择逻辑电流和外接电阻,灵活改变输出脉冲的逻辑电平,以适配 TTL、DTL 和 CMOS 等不同的逻辑电路。LM331 可采用双电源或单电源供电,可工作在 4.0~40V 之间,输出可高达 40V,而且可以防止 Vcc 短路。
2
C2
电容
0.01µF
1
3
C3
电容
10µF
1
4
LF353P
集成运放
LF353P
2
5
KA331
频率-电压转换器
KA331
1
6
R1
电阻
10K
4
7
R2
电阻
100K
3
8
R3
电阻
12K
1
9
R4
电阻
51K
3
10
R5
电阻
6.8K
2
11
R6
电阻
5K
1
12
R7
电阻
2K
1
13
R8
电阻
1K
1
14
R9
电阻
30K
1
15
R10
6.4 谢嘉奎主编.电子线路(线形部分)第四版.北京:高等教育出版社,1999
函数波形发生器输出的正弦波比较器变换成方波。方波经F/V变换器变换成直流电压。直流正电压经反相器变成负电压,再与参考电压VR通过反相加法器得到符合技术要求的Vo。
整机电路如图9所示。
2.4 反相器的设计
反相器的选取
反相器的电路如图5-1-6所示。 因为都是直接耦合,为减小失调电压对输出电压的影响,所以运算放大器采用低失调运放OP07。由于LM331的负载电阻RL=100kΩ(见图5-1-3),所以反相器的输入电阻应为100 kΩ,因而取RL=100。反相器的Au=-1,所以R4=RL=100 kΩ平衡电阻R5=RL//R4=50kΩ取R5=51 kΩ。
2.3.2LM331 器件管脚图及管脚功能
引脚号
引脚名
功能
1
Current Output
电流输出
2
Ref Current
基准电流
3
Frequency Output
频率输出
4
GND
接地
5
R/C
接RC定时电路
6
Thresholod
阈值
7
Comparator Input
比较输入
8
VS
电源
2.3.3LM331 内部功能图
以后就重复上面的过程,于是在RL上就得到一个直流电压Vo(这与电源的整流滤波原理类似),并且Vo与输入脉冲的重复频率fi成正比。
CL的平均充电电流为: i×(1.1RtCt)×fi
CL的平均放电电流为: Vo/RL
当CL充放电平均电流平衡时,得 Vo=I×(1.1RtCt)×fi×RL
式中I是恒流电流:I=1.90V/RS
所以 Rx=50kΩ取 Rx=51 kΩ
取 RS=14.2 kΩ
则 Vo=fi×10 –3V
由此得Vo与fi在几个特殊 频率上的对应关系如表2所示。
表2 Vo和fi的 关系
Fi(Hz)
200
650
1100
1551
2000
Vo(V)
0.2
0.65
1.1
1.55
2.0
图8中fi是经过微分电路470pF和10 kΩ加到 脚上的。 脚上要求的触发电压是脉冲,所以图2.3.6.1中的fi应是方波。
2.3 F/V变换电路的设计
2.3.ห้องสมุดไป่ตู้ F/V变换器的简单介绍
LM331是美国NS公司生产的性能价格比较高的集成芯片,可用作精密频率电压转换器、A/ D 转换器、线性频率调制解调、长时间积分器及其他相关器件。LM331 采用了新的温度补偿能隙基准电路, 在整个工作温度范围内和低到 4.0V 电源电压下都有极高的精度。LM331 的动态范围宽, 可达 100dB ; 线性度好, 最大非线性失真小于 0.01% ,工作频率低到0.1Hz时尚有较好的线性;变换精度高,数字分辨率可达12位; 外接电路简单,只需接入几个外部元件就可方便构成 V/F 或 F/V 等变换电路,并且容易保证转换精度。
淮海工学院
课程设计报告书
课程名称:模拟电子技术课程设计
题目:频率/电压转换电路的设计
系(院):电子工程学院
学期:12-13-1
专业班级:电子112
姓名:孙开峰
学号:2011120658
评语:
成绩:
签名
日期:
1、 概述
本设计实验要求对比较器、F/V变换器LM331、反相器和反相加法器的主要性能和应用有所了解,要能掌握其使用方法。同时要了解它们的设计原理。
2.5 反相加法器的设计
2.5.1 反相加法器原理
反相加法器运算电路是运用集成运算放大器LM741接外接电路组成的具有将输入的信号不同比例放大后叠加反相输出功能的运算电路。反相加法运算电路的基本电路如图所示。同相端接地,输入信号从反相端输入,当运算放大器的开环增益足够大时,其输入端为虚地,Vs1和Vs2均可通过R1和R2转换电流,实现代数的相加运算。
注意:
电容C1的选择不宜太小,要保证输入脉冲经微分后有足够的幅度来触发输入比较器,但电容C1小些有利于提高转换电路的抗干扰能力。电阻RL和电容CL组成低通滤波器。电容CL大些,输出电压Vo的纹波会小些,电容CL小些,当输入脉冲频率变化时,输出响应会快些。
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