介绍一种简单实用的压控振荡线路

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1、维普资讯http://www.cqvip.com@螅,目略,耩箨瓣宅瓣浓,丘D—/P一(1)5精密恒流源IC的特点及其应用式中:磁感应强度B=KI5.1精密恒流源lc的特性』一融磁电硫I精密恒硫源Ic其最大优点是具有良好的温度特性,高~系数}‘稳定电流和低的起始电压,电流连续可调。一涡硫电路有效导体长度5.2新型涡流闸恻功机应用的精密恒淀源Ic”~在磁场中,涡硫盘线速度。新型捌功机所用精密恒流源如下图所示,(a)为lA级涡流电路中,电涡流由下式给出精密恒流源,(b)为5A级恒旋源.可视测功机不同情况选一用恒流源。莒(2)6

2、结束语式中:~涡流电路中阻抗。笔者将具有精密恒施源供电的新型涡流闸测功机用于目此在磁场中转动的涡梳盘产生电磁制动力矩:徽电机自动化测量系统中.并达到满意的效果.如果在激T=Bi(3)磁绕组中采用消磁(即去剩磁)环节,还能进一步提高新型式中tr一涡流盘的旋转半径。测功机精度,使其精度优于02,制动力矩如下式表示;T一古』”(4)4新型涡流IE~iJ功机的应用由式(4)可知t经过标定的新型涡流闸圃l功机转矩丁正比于』的乘积,而激磁电流,和电机转速(即涡旋盘转速)可由微机实时采样测得,井可进行数据处理(包括线性处理),从而,可以

3、确定被试电动机的输出转矩或输出功率。)1A级恒流碌(b)5A级恒豫应用新型涡流闸测功机不仅容易实现自动化测量,还可以恒流耀电路图提高测试精度。介绍一种简单实用的压控振荡线路1N7{0钟仁人1N1皇蜃频率转换是模数转换技术不可缺少的部分。在仪器仪表,自动控制中得到广泛的应用,步进电机驱动中更是经常碰到。一般的电压/频率转换线路都比较复杂,市售的压控振荡Ic电路价格鞍昂贵。这里舟绍一种简单的线路——用两只运放构成的压控振荡器,稳定、低廉而有效,很实用。1原理与波形图1是原理图。它看起来有些象三角波发生器.其实它吲2l:k控最漪

4、磊l慢彤除了输出窄脉冲外,也输出同频的锯齿波。频率正比于控制压翳:=pVss,卢接近1。设控制电压。为负值,则运放电压,运放施加正负电源电压鹞—一Vcc。7点是脉F向上积分。1点电压;冲输出图2是各点的波形图。“I—U。一(1)D为f一0时。的初始值。则5点电压;R$~OUTlRLl干瓦干瓦j一(1一a)UouT+I(2)式中一国1两只运放组戚的压控振荡器即一(1一口)ss+。一aUinr(3)】.】UOlJt的波谷期间设f一0时刚完成翻转。此期间输出电压接近负电源电当一一瓦争时,运放F:翻转~04]T跳到峰d0授特电机1

5、997年簟2期维普资讯http://www.cqvip.com点。此时刻:这是一个忽略t而近似正比于输人电压的量。“l”点是t—tv锯齿波输出端。可调节其中心线(即平均值)的位置。若“为正值,应将二极管D倒置则noot为负脉冲,为倒锯一(4)齿波.1.2uolJT一D的波顶期间2讨论F:的输出端被摄位于二极管D的导通电平uo上。二在公式的导出过程中,认为波顶期间的二极管电流相极管流过运放的瞬态短路电流.设二极管等效电阻与运放对于输人电流极大,以至脉冲姨顶宽度可以忽略。若输出电阻之和为R.则有计人这一因素-输出频率将比式(9

6、)略低。“.一一(而Up+)(5)由以上分析可知,整个振荡过程分两个阶段:(1)波谷,,由于R<<-则阶段是小电流积分过程,输人电流恒等于,这决定了fv,“一一_Ucp(h)(6)也就决定了频率。此期间锯齿波呈高线性。(2)波顶阶段是大电流积分过程。输人F-的电流是运放经二极管短路的由式(2)可知:(1一)u。++(口一1)鹞一aUD。电流,它取决于运放的输出能力以及二极管特性。电流不恒一“)定,也不受控于U,影响因素鞍多.此期间锯齿波极陡,但当Us一,F:翻转为“0u丁一翳缱性很差,这一过程会产生频率误差,但由于电流较大

7、,持此时一(7)续时间甚短,脉宽极窄,对频率影响不大,,,为保证足够的频率精度,应尽可能使<<。因运放这便是式(1)中的,并有的输出能力有限,可通过三极管放大,以充分提高波顶期间t=的输人电流i,这样可使脉冲变得更窄。另外-运放直选用一(÷-1)(1一c低温漂者-电阻电容也应选用温度系数低的,这样有助于提高额率的稳定度。由于R甚小,近为零。本文所获得的脉冲,一般仅宽数微秒,若需要宽一些的1.3频率l厂方渡,可将脉冲送人单稳触发器处理,也可将三角波经比较由式(7)与式(3)得到;器(或运放)处理为宽度满意的方波二一3实例fv

8、=(÷一L)—(flO—ss-U—r,)RC(8)下表列出采用运放TL082实现电压/频率转换的实测值。匿l电路中:Vcc一+5V-Vss一5V-R一2kn,C周期T—fv+≈tv=0.01,uF,R1—400kn,R2—150knR一R.一4kn,故,一丽等电压——频率转换宴恻表根据上表,可绘曲一条近

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