可调正弦波发生器的设计与实现
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可调正弦波发生器的设计与实现  2012/3/1
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(directdigitalsynthe2sis)等两种方式产生。相对于模拟电路,DDS具有相

     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。

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: 

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:

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。

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:

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:

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。

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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