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        集成運算放大器構(gòu)成的簡易信號發(fā)生器的設(shè)計

        2018-02-23 12:47:26潘元忠李大革
        電子技術(shù)與軟件工程 2018年6期
        關(guān)鍵詞:設(shè)計

        潘元忠 李大革

        摘要 集成運算放大器構(gòu)成的信號發(fā)生器具有多重優(yōu)勢,如結(jié)構(gòu)簡潔,容易調(diào)試等,普遍應(yīng)用于電子系統(tǒng)設(shè)計中。本次研究中使用了單電源供電方式,將LM324運算放大器作為重要的器件,把中間的4個運算放大器各自設(shè)計成符合一定需求的單元電路,最終生成了簡易信號發(fā)生器,該信號發(fā)生器融入了正弦波、方波和三角波,可為具體課程設(shè)計提供指導(dǎo),提供科技創(chuàng)新的訓(xùn)練模塊。

        【關(guān)鍵詞】運算放大器 信號發(fā)生器 設(shè)計

        信號發(fā)生器提供各種頻率、波形及輸出電平電信號。測量不同類型電信系統(tǒng)中的振幅特性與傳輸特性等參數(shù)時,作為測試的信號源。當前市場上已經(jīng)具有功能完備的標準產(chǎn)品,而許多功能并未于教學(xué)中進行使用,導(dǎo)致資源極大浪費。一般教材中出現(xiàn)的運算放大器往往使用雙電源供電方式,要求較高的供電條件。本次研究中主要使用了四運算放大器LM324,該放大器攜帶有差動輸入,使用單電源供電方式,RC正弦波振蕩電路,又被稱為文氏橋正弦波振蕩電路。經(jīng)過RC橋式正弦波振蕩電路,生成正弦波,正弦波頻率經(jīng)過調(diào)整電阻R轉(zhuǎn)化了800-1600 HZ,接著經(jīng)過電壓跟隨器輸出正弦波(sme wave,頻率成分最為單一的一種信號),正弦波通過零比較器,經(jīng)過整性狀,變成方波(square wave,一種非正弦曲線的波形,一般產(chǎn)生于電子和訊號處理過程中),方波通過積分運算電路,通過整形,變成三角波。輸出同樣的方波、三角波頻率與正弦波頻率。當供電需求不高時,從而滿足在供電要求不高情況下,順利設(shè)計信號源產(chǎn)生模塊?;趩坞娫垂╇娂蛇\算放大器組成簡易信號發(fā)生器的設(shè)計便于檢修此類電路,合理使用集成運放組成的交流放大電路。

        1 總體設(shè)計方法的確定

        1.1 第一種設(shè)計方案

        以LM324系列器件攜帶真差動輸入的四運算放大器作核心器件,采用雙電源供電方式,這種供電方式事實上源于性質(zhì)不同的兩個電源,饋電線路為2條:一用一備,如果指的是電源,也即是雙電源供電。通過集成運算放大器與電阻構(gòu)成滯回比較器,其中滯回比較器有滯回特性,具有抗干擾能。從反相輸入端輸入的滯回比較器電路,形成方波(square wave,一種非正弦曲線的波形),方波通過積分器進行積分,形成三角波(Triangular Wave),也稱鋸齒波,然后由二階有源低通濾波器,形成正弦波(頻率成分最為單一的一種信號)。這種方案要求較高的電源供電條件,于形成及轉(zhuǎn)換波形當中,太過復(fù)雜.同時信號生成后形成比較大的諧波分量,不容易調(diào)整振幅,使得調(diào)試工作不易開展。

        1.2 第二種設(shè)計方案

        以LM324系列器件攜帶真差動輸入的四運算放大器作核心器件,采用單電源供電方式,按照“正弦波方波、三角波”的總體設(shè)計思路,RC振蕩器包括相移式和橋式兩種,正弦波使用RC橋式振蕩電路產(chǎn)生,接著經(jīng)過過零比較器,形成方波,通過RC積分電路,形成三角波,這種方案使用單電源供電方式,對電源無太高要求,使用較少的功耗與成本精簡了電路結(jié)構(gòu),同時形成了性能非常優(yōu)越的正弦波、方波和三角波信號,無論是頻率、還是振幅均趨于穩(wěn)定,具有非常寬的調(diào)整范圍,容易開展調(diào)試,從以上兩種方案來看,第二種方案比第一種方案更優(yōu)越,所以選取了第二種方案。

        2 系統(tǒng)設(shè)計

        2.1 電路的實現(xiàn)

        以LM324系列器件攜帶真差動輸入的四運算放大器作核心器件,采用單電源供電方式,借助LM324系列器件攜帶真差動輸入的四運算放大器與外圍電路一同形成信號。一個運算放大器(具有很高放大倍數(shù)的電路單元)與外圍元器件(在單元電路里周圍的附屬元件就是外圍元件)構(gòu)成了RC橋式振蕩電路,形成正弦波信號,接著利用其中一個運算放大器構(gòu)成的電壓跟隨器(一種電子線路)確保正弦波信號輸出的平穩(wěn),把輸出的正弦波信號與另外一個運算放大器輸入的同相端進行連接,反相端與中點電位相接,構(gòu)成過零比較器(電壓比較器),輸出方波信號,再將輸出的方波信號通過下一個運算放大器和外圍元器件組成的RC積分電路(將矩形脈沖波轉(zhuǎn)換為三角波或鋸齒波,將鋸齒波轉(zhuǎn)換為拋物波),輸出三角波信號。如此,只需要借助一塊LM324芯片,LM324內(nèi)含4個獨立的高增益、頻率補償?shù)倪\算放大器,部分簡單的外圍電路平穩(wěn)調(diào)節(jié)振幅和頻率,生成范圍比較寬廣的正弦波信號、方波信號和三角波信號,獲得良好的效果。其中,正弦信號為頻率成分最為單一的一種信號,該信號波形因為正弦曲線而得名。方波信號,也就是電路系統(tǒng)中信號的質(zhì)量,在不超出一定時間內(nèi),信號可不失真地由源端傳至接收端。三角波信號,當通過恒流源對電容充電,會生成正斜率的斜波。

        2.2 集成運算放大器單電源供電的措施

        該系統(tǒng)使用了單電源供電方式,對電源無太高要求,僅要求電壓電流能符合負載需求便可,同時單電源供電在使用當中無需太多電源外圍元器件,可節(jié)省成本。通常LM324以雙電源進行電能供應(yīng),此時其4腳與11腳分別和正電源Vcc+12V、負電源VEE-12V相接。單電源供電在應(yīng)用匯總,原來接正電源處還與正電源相接,原有接地處轉(zhuǎn)而接入l/2Vcc,原來負電源處,轉(zhuǎn)而與地相接。以此次研究為例,LM324中的4腳與11腳分別和+12V、地相連接,既有接地處均變成改接+6V,以達到單電源供電的效果。集成運算放大器單電源供電的實現(xiàn),僅需要設(shè)定適當?shù)钠秒娐?,同時將交流耦合電容添加到信號的輸入與輸出過程中便可。

        2.2.1 集成運算放大器單電源供電的電阻分壓法

        此種偏置方法容易操作,節(jié)省成本,借助llOOKQ的R1與lOOKQ的R2,構(gòu)成分壓網(wǎng)絡(luò),生成Vcc/2的偏置電壓。因為這種偏置電壓源存在非常大的輸出阻抗,輸出電流Io的變化很大程度上影響到偏置電壓精度,所以,電阻分壓法通常不要求太高的偏置電壓精度。

        2.2.2 集成運算放大器單電源供電的運算放大器電壓跟隨法

        Vcc被R1,R:分壓后接到有單電源運算放大器組成的電壓跟隨器,從而生成Vcc/2的偏置恒壓源,輸出電流Io的變化極少影響偏置電壓。而因為多了1個單電源運算放大器,產(chǎn)生了較大的成本費用。該研究并不要求太高的單電源供電條件,為逐步優(yōu)化電路結(jié)構(gòu)及及節(jié)省成本,維持電路的平穩(wěn),使用了電阻分壓法,形成偏置電壓(晶體管處于放大狀態(tài)時,基極.射極間,集電極.基極間需要設(shè)置的電壓)。

        2.2.3 集成運算放大器單電源供電的穩(wěn)壓二極管分壓法

        選取數(shù)值穩(wěn)定的Vcc/2的穩(wěn)壓二極管( Zener diode)與適當?shù)碾娮?,便能輸出Vcc/2的偏置電壓。而如果經(jīng)過穩(wěn)壓二極管比穩(wěn)定電流Iz小時,會產(chǎn)生非常差的穩(wěn)壓效果;電流及溫度改變時,穩(wěn)壓二極管穩(wěn)定電壓值Uz也發(fā)生改變。因為制造工藝不一樣,相同類型的穩(wěn)壓二極管具有不同的穩(wěn)壓值。相比電阻成本,單一穩(wěn)壓二極管要高。

        2.3 單元電路的設(shè)計

        2.3.1 電壓跟隨器電路

        電壓跟隨器電路的構(gòu)成部分包括運算放大器,其特征包括輸入阻抗高、輸出阻抗低,往往用于保證上級不受下級干擾,將前級電路和后級電路隔離起來,彼此之間不產(chǎn)生影響,且讓正弦波振蕩器的獲得較高的帶負載能力。

        2.3.2 RC橋式正弦波振蕩電路

        對RC橋式正弦波振蕩電路而言,二極管VD1、二極管VD2用作優(yōu)化輸出電壓波形,讓輸出幅度處于穩(wěn)定狀態(tài)。在起振過程中,因為輸出電壓不大,二極管VD1、二極管VD2基本處于開路狀態(tài),二極管R3、二極管VD1、二極管VD2并聯(lián)于電路當中,等效電阻與R3非常接近,

        ,電路出現(xiàn)振動。當輸出電壓不斷加大,二極管VD1、二極管VD:閥或臂呈現(xiàn)低電阻流過正向電流的狀態(tài),二極管VD1、二極管VD2、R3并聯(lián)電路生成的等效電阻變小,A-u也變小,使 |A'u|=3,幅度趨向穩(wěn)定。

        Rw1用以對輸出電壓中的波形與幅度實施調(diào)整。為確保起振,RWI+R2+R3>2R1,獲得Rw,數(shù)值一定符合RWl>2Rl-R2-R3。換言之,RW1太小,電路將產(chǎn)生停振。調(diào)節(jié)RW1,讓其使RW1略大于稍微大于2Rl-R2-R3,經(jīng)過起振,振蕩幅度開始變小,而輸出波形良好,適當增加RW1,輸出電壓幅度逐步變大,而諧波信號所占基波信號的比值就也增大。

        如果RW1W1≥2R1,無論二極管VD1與二極管VD2是否導(dǎo)通,電路|A'u|>3,二極管VD1、二極管VD2將不再具有自動穩(wěn)幅作用。這時不會產(chǎn)生太過嚴重的截定失真(晶體管截止造成的失真),為此,為讓輸出電壓波形不因晶體管截止造成的嚴重失真,一定需要RW1數(shù)值<2R1。從中不難發(fā)現(xiàn),為阻礙起振,且不會因晶體管截止造成的嚴重失真,對Rw,做出調(diào)整,使它符合2R1-R2-R3W1<2R1。一般調(diào)節(jié)RW1,正弦波振蕩器形成最大不失真波形。調(diào)節(jié)雙聯(lián)電位器無需輸入信號控制,自動把直流電經(jīng)過轉(zhuǎn)換,變成特定頻率和振幅的正弦交變電壓(電流),此種電路可使頻率在800HZ至1600HZ之間變化。調(diào)節(jié)RW2讓輸出電壓峰峰值(波形最高點和最低點的電壓差)維持在0-8V。

        2.3.3 方波形成的電路

        一般方波產(chǎn)生電路的構(gòu)成為一個過零比較器,它重點參考電壓(Volrage reference)、輸入電壓(input voltage)結(jié)合比較結(jié)果,輸出正向飽和電壓或反向飽和電壓。在過零比較器協(xié)助下,前級形成的正弦波(頻率成分最為單一的一種信號)變?yōu)橄嗤l率的方波(一種非正弦曲線的波形)。

        2.3.4 三角波形成的電路

        把前級生成的方波信號通過積分電路(Integraring circuit,多用于消除波形變換、放大電路失調(diào)電壓,同時還包括反饋控制中的積分補償?shù)?。),便可以獲得同頻率的三角波(Triangular Wave)。需要認識到一點,積分電路常數(shù)的取值需大于1/2,輸入方波周期不然,積分電路會輸出非三角波。綜上,方波.三角波產(chǎn)生電路的設(shè)計實現(xiàn)2種頻率可調(diào)、清晰完整、未畸變波形的實時轉(zhuǎn)換。

        3 電路的調(diào)試

        要想讓電路的各項性能指標符合預(yù)定要求用于正常工作中,一定要進行電路的調(diào)試。該系統(tǒng)設(shè)計的整機空載電流6mA,滿載電流12mA;當RL≥230Q,調(diào)節(jié)Rw2,可調(diào)Up-p在0-8V,調(diào)節(jié)雙聯(lián)電位器(電阻元件,構(gòu)成為兩個三腳電位器),可調(diào)頻率f處于800-1 600HZ間,U01輸出正弦波(頻率成分最為單一的一種信號);如果撥動翻動開關(guān)相對位置,K打至1處,U02輸出方波(一種非正弦曲線的波形),調(diào)節(jié)RW4,可調(diào)UP-p0-10.8V,調(diào)節(jié)雙聯(lián)電位器(電阻元件,構(gòu)成為兩個三腳電位器)可調(diào)頻率f,處于800-1600HZ間;如果撥動翻動開關(guān)相對位置。K打至2處,U02輸出三角波(Triangular Wave)也稱鋸齒波),調(diào)節(jié)RW4,可調(diào)Up-p0-3V2調(diào)節(jié)雙聯(lián)電位器(電阻元件,構(gòu)成為兩個三腳電位器),可調(diào)頻率f,處于800-1600HZ間。

        4 結(jié)束語

        信號產(chǎn)生電路構(gòu)成了《模擬電子技術(shù)》課程不可缺少的一項內(nèi)容,是各類綜合競賽中必考知識點。熟練掌握集成運算放大器構(gòu)成的簡易信號發(fā)生器的設(shè)計,為電子類專業(yè)課程的學(xué)習(xí)奠定良好的基礎(chǔ),讓學(xué)生更好地參加大學(xué)生電子設(shè)計競賽,掌握良好的科技創(chuàng)新能力。本研究中的簡易信號發(fā)生器對電源提出了較低的要求,使外圍電路更為精簡,使用了少量的元器件減少了制作成本的消耗,節(jié)省了功率LM324芯片設(shè)計的使用,用于制作不同類型的信號產(chǎn)生電路。簡單元器件為電子實驗和設(shè)備檢測中的重要工具,它的設(shè)計應(yīng)用,設(shè)計了功能更為完備的電路效果較好,指導(dǎo)信號發(fā)生器的研制。

        參考文獻

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