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        一種開關型乘法器電路的研究

        2010-09-01 00:17:42劉曉為
        赤峰學院學報·自然科學版 2010年7期
        關鍵詞:乘法器哈爾濱工業(yè)大學模擬信號

        莫 冰,鄭 琦,劉曉為

        (1.哈爾濱工業(yè)大學 MEMS中心;2.哈爾濱工業(yè)大學 生命科學系,黑龍江 哈爾濱 150001)

        一種開關型乘法器電路的研究

        莫 冰1,鄭 琦2,劉曉為1

        (1.哈爾濱工業(yè)大學 MEMS中心;2.哈爾濱工業(yè)大學 生命科學系,黑龍江 哈爾濱 150001)

        乘法器是電路系統(tǒng)中廣泛采用的一種電路模塊之一,在微處理芯片、高頻電路、微機械傳感器系統(tǒng)等領域都有廣泛的應用.本文介紹了一種開關型乘法器,根據(jù)乘法器電路從數(shù)學公式上推導了其工作原理,并給出了相應的仿真結果.仿真結果與數(shù)學推導相符,證明了這種乘法器原理的正確性.

        乘法器;開關;電路仿真

        1 引言

        乘法器是對兩個模擬信號實現(xiàn)相乘功能的有源非線性器件,這兩個模擬信號可以是電壓信號或者電流信號.在微處理器芯片中,乘法器是進行數(shù)字信號處理的核心,同時也是微處理器中進行數(shù)據(jù)處理的關鍵部件[1,2].在高頻電子線路中,振幅調制、同步檢波、混頻、倍頻、鑒頻、鑒相等調制與解調的過程,均可視為兩個信號相乘或包含相乘的過程.采用集成模擬乘法器實現(xiàn)上述功能比采用分離器件如二極管和三極管要簡單的多,而且性能優(yōu)越.所以目前在無線通信、廣播電視等方面應用較多[3,4].

        開關型乘法器實現(xiàn)離散的開關信號與連續(xù)的模擬信號相乘的功能,是乘法器中最為熱門的種類之一,在微機械傳感器系統(tǒng),微處理芯片和高頻電路中都有極為廣泛的應用[5,6].

        2 開關型乘法器的工作原理

        圖1是開關型乘法器的電路結構圖.其中C 1是一個比較器,S 1是一個開關,E 8是一個運算放大器,電阻R 13、R 14、R 15的阻值相等.

        圖1 開關型乘法器的電路結構圖

        假設輸入信號Us(t)是正弦信號,比較器C 1將節(jié)點3的正弦信號Us(t)與平衡電壓V b a l進行比較,其輸出節(jié)點c o n t的信號U1(t)是與節(jié)點3的正弦信號頻率、相位均相等的方波信號.開關S 1由c o n t節(jié)點的方波信號U1(t)控制,其一端連接運算放大器E 8的正向輸入端,另外一端連接平衡電壓V b a l,開關在U1(t)信號的正半周期閉合,負半周期打開.平衡電壓V b a l為交流零點,則節(jié)點4的波形U2(t)可用下式表達,其中Tc為Us(t)信號的周期.

        R 13、R 14、R 15的值相等,則運算放大器E 8將信號與U2(t)信號進行合成,可得出輸出節(jié)點o u t 5的信號U0(t)的表達式為:

        將式(1)代入(2),可以得到如下表達式:

        由式(3),乘法器的輸出信號U0(t)可以看成是輸入信號Us(t)與一個幅度是1的方波信號K的乘積,即:

        因此,該電路實現(xiàn)了輸入信號Us(t)與方波信號K相乘的功能.

        3 開關型乘法器電路的仿真結果

        圖2是圖1所示乘法器電路的幾個主要節(jié)點的仿真波形,圖中可以看出節(jié)點c o n t的信號是與節(jié)點3的正弦信號頻率、相位均相等的方波信號,節(jié)點4與輸出節(jié)點o u t 5的信號分別與式(1)及式(3)對應,節(jié)點o u t 5的信號是輸入信號Us(t)與一個幅度為1的方波信號K的乘積,因此實現(xiàn)了信號相乘的功能.

        圖2 乘法器主要節(jié)點的仿真結果

        4 結論

        乘法器是現(xiàn)代信號處理系統(tǒng)的重要組成單元,它廣泛應用于鎖相環(huán)、混頻器、濾波器等信號處理電路中.開關型乘法器實現(xiàn)離散的開關信號與連續(xù)的模擬信號相乘的功能,是乘法器中最為熱門的種類之一.本文設計了一種開關型乘法器電路,從數(shù)學推導和電路仿真兩方面證明了其工作原理的正確性.

        〔1〕D.H.Tsai,W.Fang.Design and Simulation of a Dual-axis Sensing Decoupled Vibratory Wheel Gyroscope.Sensors and Actuators,A: Physical.2006,126:33-40.

        〔2〕S.F.Asokanthan,J.Cho.Dynamic Stability of Ring-Based Angular Rate Sensors.Journal of Sound and Vibration.2006,295(3-5):571-583.

        〔3〕B.J.Gallacher,J.Hedley,J.S.James,A.J. Harris,A.Rickard,D.O.King.Electrostatic Correction of Structural Imperfections Present in a Microring Gyroscope.Journal of Microelectromechanical Systems.2005,14(2):221-234.

        〔4〕蔣慶華.苑偉政.常洪龍.電容式微機械陀螺接口電路.傳感技術學報,2006,19(5):2223-2225.

        〔5〕Y.Weizheng,C.Honglong,L.Weijian,and M.Binghe.Application ofan Optimization Methodology for Multidisciplinary System Design ofMicrogyroscopes.Microsystem Technologies.2006,12(4):315-323.

        〔6〕楊軍,高鐘毓,張嶸,陳志勇.微機械陀螺儀結構誤差的控制技術.中國慣性技術學報,2007,15 (4):487-493.

        T N 431.1

        A

        1673-260X(2010)07-0016-02

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