当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]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

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。

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。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

在现代电子设备中,晶振作为提供精确时钟信号的核心元件,其重要性不言而喻。从智能手机、计算机到汽车电子、通信基站,晶振的身影无处不在,它如同电子设备的 “心脏起搏器”,确保各种复杂电路有条不紊地运行。而晶振的核心 —— 石...

关键字: 晶振 时钟信号 振荡器

【2025年5月27日, 德国慕尼黑讯】英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)推出采用Multi-Sense技术的 Arm® Cortex®-M0+ 微控制器(MCU)——PSOC™ 4...

关键字: MCU 人机接口 振荡器

在深入探讨晶体时钟信号能否走成差分线之前,我们需要先明晰什么是晶体时钟信号以及差分线的概念。晶体时钟信号源自晶体振荡器(晶振),晶振利用晶体的压电效应,在外加交变电压时,晶片机械变形产生振动,进而生成周期性振荡信号,为数...

关键字: 晶体时钟信号 振荡器 差分信号

振荡器有多种形式。本次实验活动将研究Hartley配置,该配置使用带抽头的电感分压器来提供反馈路径。

关键字: 振荡器 电感分压器 电阻

在这篇文章中,小编将对高频振荡器的相关内容和情况加以介绍以帮助大家增进对高频振荡器的了解程度,和小编一起来阅读以下内容吧。

关键字: 振荡器 高频振荡器 低频振荡器

今天,小编将在这篇文章中为大家带来高频振荡器的有关报道,通过阅读这篇文章,大家可以对它具备清晰的认识,主要内容如下。

关键字: 振荡器 高频振荡器

高频振荡器将是下述内容的主要介绍对象,通过这篇文章,小编希望大家可以对它的相关情况以及信息有所认识和了解,详细内容如下。

关键字: 振荡器 高频振荡器 低频振荡器

经由小编的介绍,不知道你对多谐振荡器是否充满了兴趣?如果你想对它有更多的了解,不妨尝试在我们的网站里进行搜索哦。

关键字: 振荡器 多谐振荡器

今天,小编将在这篇文章中为大家带来多谐振荡器的有关报道,通过阅读这篇文章,大家可以对它具备清晰的认识,主要内容如下。

关键字: 振荡器 多谐振荡器

在下述的内容中,小编将会对多谐振荡器的相关消息予以报道,如果多谐振荡器是您想要了解的焦点之一,不妨和小编共同阅读这篇文章哦。

关键字: 振荡器 多谐振荡器
关闭