毕业设计(论文)高精度线性电压频率转换器.doc
《毕业设计(论文)高精度线性电压频率转换器.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《毕业设计(论文)高精度线性电压频率转换器.doc(32页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、毕业设计说明书题 目: 高精度线性电压频率转换器学 院: 专 业: 学 号: 姓 名: 指导教师: 完成日期: 2010年5月 目录摘要1ABSTRACT1第1章 引 言21.1 高精度电压频率转换的目的21.2 有关电压频率转换的应用2第2章 设计方案的确定42.1实现电压频率转换的方法42.2方案的分析42.2.1通过多谢振荡器来实现电压频率转换42.2.2 集成化电压/频率转换电路:7第3章 方案比较确定14第4章 工作原理154.1元器件介绍154.1.1 555定时器154.1.2 LM324运算放大器17第5章 工作原理215.1 稳定电压源模块215.2 信号输入模块225.3
2、恒流源模块235.4 输入信号变换模块235.5 555定时器为核心的压频转换模块235.6 实验数据分析245.7 实验仿真26第6章 总结28谢辞29参考文献30高精度线性电压频率转换器摘要:设计高精度电压转换器,可以利用LM324运算放大器与555定时器为核心器件的高精度线性电压频率转换器。整个电路主要是由稳定电压源模块、信号输入模块、恒流源模块、输入信号变换模块、以555定时器为核心的压频转换模块等5个模块组成的。本设计方案温漂小、抗干扰能力强、价格便宜、线性度较好、而且变换精度高。关键词:555定时器;线性;电压频率转High precision linear voltage fre
3、quency converterAbstract: Design precision voltage converter, can use LM324 op-amp 555 timing for the core device with the high precision linear voltage frequency converters. The whole circuit is mainly composed of stable voltage source module, signal input module, constant current source module, in
4、put signal transformation module, 555 timing as the core to pressure frequency conversion module, as well as five modules. This design scheme WenPiao small, strong anti-jamming capability, cheap, good linearity and transform high precision. Keywords: 555 timing; Linear; Voltage frequency conversion
5、第1章 引 言1.1 高精度电压频率转换的目的电压频率转换器VFC(Voltage 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。随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
6、脉冲信号,以驱动步进式伺服机构用来精密控制。着现代电子技术渐渐的向着大规模的数字集成电路发展,面对大量的连续变化模拟量例如幅度的变化。难以对其直接分析,但可以先将模拟量转换成数字量,再在研究中都对数字信号(0和1)的直接处理分析的方法,这就需要将信号由模拟到数字进行变换。而本设计高精度电压转换器既:电压频率转换。其过程即实现了由模拟量到数字量的转换。在进行数模转换过程中,可以应用的芯片很多,如AD0809、AD574A、LM331等都可以实现数模转换。但人们发现芯片一般输出都是并行输出(独立、同时、同步),但一般的电路对信号的处理都是串行的。但运用电压转换为频率就解决了数模的转换,同时又可以输
7、出串行信号,几乎完全可以替代AD芯片的作用。另外相对于电压,一个信号的频率更为稳定。大家发现通过讲电压先转换为频率,再测量其频率值,从而即可得到电压的幅度值。所以在测量中不管信号的幅度值有多大,都可以只考虑其转换后所得到的较之更为稳定的频率来代替直接对信号的分析,这样得到的结果精度会更高。以上都使得此课题非常具有研究价值。1.2 有关电压频率转换的应用电压频率转换器在无线电技术中,用作频率调制(FM);在信号源电路中,用作压控振荡等。其用在A/D转换器时拥有的独特特点,良好的精度、线性和积分输入特性,常能提供其他类型转换器无法提供的性能和效果。因为用频率表示的模拟量本身就属于一种串行数据流,所
8、以在大型多通道系统中很容易传输处理,因为频率信号可以使用廉价的数字传输线发送器和接收器通过长线来进行传输,抗干扰能力强,并避免了使用昂贵的模拟多路转换电路。电压/频率转换器跟双斜率A/D转换器一样,具有真正的积分输入特性。逐次近似A/D转换器定期进行“抽样“,因此易受噪声峰值点的影响,而电压频率转换器的输入端一直在进行积分,因此能对噪声或变化的输入信号进行平滑的处理。第2章 设计方案的确定2.1实现电压频率转换的方法实现电压/频率的转换的方法很多,电压/频率转换电路实际上是一种振荡电路,它的振荡频率随外加控制电压变化而变化。对它的基本要求是输出频率应与输入控制电压成线性关系,且动态范围要大,加
9、上本设计的要求既高精度。一般我们设计电压频率转换的方法大致分为以下几种:(1) 通过多谐振荡器实现电压频率转换;(2) 通过集成化电路实现电压频率的转换。2.2方案的分析首先我们来简单分析一下以上两种压频率转换方式,通过对它们优、缺点的分析来得出本此设计所采用的方法。2.2.1通过多谢振荡器来实现电压频率转换 参考电压OSC驱动器AMPOUT-VSRVin图2.1电压频率转换器框图这种设计的电压频率转换器系统框图如图2.1,包括一个由放大器组成的电压电流转换器、带隙恒流源和多谐振荡器。其中多谐振荡器采用射极耦合电路,其振荡频率与控制电流成正比,而控制电流由输入电压大小决定,参考电压源为振荡器提
10、供稳定的偏置,驱动级接受振荡波形并对外部模块提供大的电流输出。整体结构设计:电压频率转换器一般要求具有高的线性度(01)、动态范围(10000:1)和低的频率温度漂移(100ppm/K),其中最关键的部分 为振荡器。本文采用文献1提出的集电极钳位振荡器思路,如图2.2所示,电压VR为稳定的参考电压源。Q1、Q2、A1、A2组成正反馈环路,稳态时Q1、Q2一个导通,一个则截止。假定Q1导通,它的发射极电流为2I,电容C上充电电流方向自左向右,D1导通,Q1的集电极电位被钳置在(VS-VR-VBE),VBE为一个二极管的正向压降;Q2截止,D4导通,流经D4的电流也为I,则Q2的集电极电位被钳置在
11、(VS-VBE),两个集电极电压之差为VR,Q2导通时情况也一样。这样振荡器的电压摆幅就为VR,不随温度、电源电压的影响。频率f可表示为:f=I/(4CVR) (1)设置充电电流I=vin/(3R),VR=833mV,则频率为f=vin/(10RC) (2)以上对图2电路的分析都是基于理想情况下的,即假定Q1、Q2、A1、A2所组成正反馈环路的反转时间很短,Q1、Q2在过渡状态时集电极电流为O或I。实际上这种假设只有在绝对零度时成立,在实际情况下,过渡状态附近Q1、Q2的集电极电流处于O和I之间,这样就影响了电容充电电流的大小,而且这个变化与系统所处的环境温度有关。文献1仔细分析了过渡状态时充
12、电电流的变化和对振荡频率的影响,认为对于固定的VR,振荡频率随温度升高而线性升高,频率温度系数约为230ppmK。因此要想得到一温漂小于100ppmK的性能,必须产生一正 温度系数的VR来做补偿。需分三个主要模块设计:1、振荡器电路设计如图2.3示出了多谐振荡器电路图。钳位二极管D1-D6被三极管Q12-Q17代替,Vin为输入电压,VR为参考电压源。电路采用自适应偏置的技术,Q3、Q4、Q5集电极电流I随输人电压而改变,Q6面积为Q7的两倍,使它的集电极电流为21。Q9、QlO的加人使Q3、04、Q5的集电极发射极电压Vce基本相同,增加了电流的匹配。振荡器电压摆幅等于Q12、Q16基极电压
13、之差,与电源电压的波动无关。2、输入放大器设计图2.5 带隙衡压源电路如图2.4所示为输入放大器的设计。Q1、02采用纵向PNP三极管,这样可使输入电压低至(-VS):Q9、QlO为Q3、Q4提供基极偏置电流,提高Q3、Q4集电极电流的匹配,Q3、Q4偏置电流应具有正的温度系数,这样可减小整个放大器的失凋电压;R2、只3为凋零电阻,输入信号差分放大后经两个缓冲器电流放大可直接驱动多谐振荡器的Q3、Q4、Q5。3、带隙偏置源的设计如图2.5为带隙恒压源的设计电路图。带隙恒压源采用传统的方法设计,、组成差分放大器,取面积是的8倍,、集电极电流相等,则可得两端电压为取,发射极电压为 适当选择r值,可
14、使温度系数很小。AMP和组成电压电流转换器,流经的电流,其中为正温度系数,因此在两端可产生正温度系数的电压以补偿振荡器固有的负温度系数的频率漂移。偏置电压可送至输入放大器,因为的集电极电流为正的温度系数,恰好满足输入放大器偏置的要求。模拟结果:a)对振荡器电路做温度特性分析: 如图2.6所示,为振荡器频率于温度关系图。当参考电压VR分别取(0833V+0ppm)(B1、C1)和(0833V+230ppm)(B2、C2),输入电压取1V和100mV。可以看出,适当选取正温度系数的参考电压VR,可使振荡器在0-70的范围内频率温度系数处于100ppm以下。 图2.6 振荡器频率与温度关系图b)对电
15、压频率转换器的线性度和动态范围的仿真分析:如图2.7显见从01mV变化到1V,振荡器频率线性增加。由图2.8可知线性误差小于01,动态范围80dB。图2.7 输入电压与振荡器频率关系 图2.8 振荡器非线性误差模拟结果显示:设计的电压频率转换器具有小于01线性度,动态范围大于80dB,频率温度漂移小于100ppm/K。2.2.2 集成化电压/频率转换电路:利用芯片设计电压频率转换器,输入电压通过一个稳压电路之后输出,然后直接输入到芯片输入端,在芯片外部接入由电容电阻所构成充放电电路,就能够组成电压频率转换电路,并且转换精度较高。原理框图如图2.9所示:稳压电路系统压频转换系统图2.9 集成电压
16、转换器原理框图此方法可以采用图2.10所示的基本电路。这种电路具有下述优点:精度高,线性度高,功耗低、体积小。实现V/F 转换有很多的集成芯片可以利用,例如:AD652S,AD7740,LM331等。这里以LM331为例。输出频率LM331集成芯片输入电压稳压电路充放电电路 系统总框图 图2.10输入电压在经过稳压电路处理后,变为稳定的直流电压,再经过外接了充放电电路的芯片后,转换为频率,因为有了稳压电路处理,所以精度提高了。达到了高精度目的,再经过压频转换,得出想要得到的高精度频率输出。整个设计分为两部分,第一部分为稳压电路部分,第二部分为压频转换部分;在下面的设计介绍中会分成两个部分简要介
17、绍。(1)稳压电路系统分析稳压电路系统由电源变压器、整流电路、滤波电路和稳压电路四个部分组成,如图2.11所示。稳压滤波整流变压输入 输出(a) 稳压电源的组成框图 u1 u2 u3 uI U0 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t (b)整流与稳压过程图2.11稳压电源的组成框图及整流与稳压过程稳压电路中主要问题在于整流:将交流电转为直流电。可用单相桥式整流电路,单相半波整流电路,单相全波整流电路等电路来实现。因为单相桥式整流电路使用的整流器件较全波整时多一倍,整流电压脉动与全波整流相同,每个器件所承受的反向电压为电源电压峰值,变压器利用率较全波整流电路高。所以在稳压系统中采用单相桥式整流
18、电路。整流电路采用桥式整流电路,电路如图2.12所示。在u2的正半周内,二极管D1、D4导通,D2、D3截止;u2的负半周内,D2、D3导通,D1、D4截止。正负半周内部都有电流流过的负载电阻RL,且方向是一致的。电路的输出波形如图2.13所示。整流电路2.12输出波形图 图2.13在桥式整流电路中,每个二极管都只在半个周期内导电,所以流过每个二极管的平均电流等于输出电流的平均值的一半,即。电路中的每只二极管承受的最大反向电压为(U2是变压器副边电压有效值)。在设计中,常利用电容器两端的电压不能突变和流过电感器的电流不能突变的特点,将电容器和负载电容并联或电容器与负载电阻串联,以达到使输出波形
19、基本平滑的目的。选择电容滤波电路后,直流输出电压:Uo1=(1.11.2)U2,直流输出电流:(I2是变压器副边电流的有效值),稳压电路可选集成三端稳压器电路。总体原理电路见图2.14。稳压电路原理图 2.14a)选择集成三端稳压器因为要求输出电压可调,所以选择三端可调式集成稳压器。这里我们采用的是LM317T,管脚图和典型电路如图2.15 图2.15 管脚图(左)和典型电路(右) 输出电压表达式为: 式中,1.25V是集成稳压块输出端与调整端之间的固有参考电压 ,此电压加于给定电阻两端,将产生一个恒定电流通过输出电压调节电位器,电阻常取值2k,在这里,采用10K的电位器,其最大阻值为10.3
20、6k再串联一个R2,其阻值为2.2k,根据LM317输出电压表达式,取:,。我们一般使用精密电位器,与其并联的电容器C可进一步减小输出电压的纹波。图中加入了二极管D,用于防止输出端短路时10F大电容放电倒灌入三端稳压器而被损坏。LM317其特性参数:输出电压可调范围:1.25V37V输出负载电流:1.5A输入与输出工作压差U=Ui-Uo:340Vb)选择电源变压器 电源变压器的作用是将来自电网的220V交流电压u1变换为整流电路所需要的交流电压u2。电源变压器的效率为:。其中,是变压器副边的功率,是变压器原边的功率。一般小型变压器的效率如表2.1所示:表2.1 小型变压器的效率 副边功率 效率
21、0.60.70.80.85因此,当算出了副边功率后,就可以根据上表算出原边功率。由于LM317的输入电压与输出电压差的最小值,输入电压与输出电压差的最大值,故LM317的输入电压范围为: 即 , 取 变压器副边电流: ,取,因此,变压器副边输出功率: 由于变压器的效率,所以变压器原边输入功率,为留有余地,选用功率为的变压器。c)选用整流二极管和滤波电容由于:,。IN4001的反向击穿电压,额定工作电流,故整流二极管选用IN4001。d)选用滤波电容根据 ,和公式可求得: 所以,滤波电容: 电容的耐压要大于,故滤波电容C取容量为,耐压为的电解电容。(2)压频转换系统工作原理说明:如图2.16为压
22、频转换系统的电路图:Ui8+5VVCCVCC123 fo564CtRs2RS触发器精密电流电流开关基准电路CL+-输入比较器-定时比较器QR2R输出驱动复零晶体管7图2.16 压频转换电路当输入端(7管脚) Ui输入一正电压时,输入比较器输出高电平,然后RS触发器置位1,输出高电平,输出驱动管导通,3管脚输出端f0为逻辑低电平,同时电源Vcc也通过电阻Rt对电容Ct充电。当电容Ct两端充电电压大于Vcc 的2/3时,定时比较器输出一高电平,使RS触发器复位,输出低电平,输出驱动管截止,输出端f0为逻辑高电平,同时,复零晶体管导通,电容Ct通过复零晶体管迅速放电;电子开关使电容CL对电阻RL放电
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 毕业设计 论文 高精度 线性 电压 频率 转换器
链接地址:https://www.31ppt.com/p-3985451.html