[实用新型]一种基于多矢量误差运放的可编程锯齿波振荡器有效
申请号: | 201820583625.9 | 申请日: | 2018-04-24 |
公开(公告)号: | CN208158554U | 公开(公告)日: | 2018-11-27 |
发明(设计)人: | 杭伟 | 申请(专利权)人: | 南京埃科孚电子科技有限公司 |
主分类号: | H03K4/50 | 分类号: | H03K4/50 |
代理公司: | 北京华际知识产权代理有限公司 11676 | 代理人: | 李浩 |
地址: | 210046 江苏省南京市栖*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 本实用新型 矢量误差 锯齿波振荡器 锯齿波发生电路 失真电流 运放电路 低谐波 高响应 可编程 多路 运放 电子技术领域 输入信号接口 模拟选择器 后期处理 数字电路 温度影响 用户提供 控制器 发生器 单片机 锯齿波 灵活的 搭接 电路 输出 检测 | ||
本实用新型公开了一种基于多矢量误差运放的可编程锯齿波振荡器,属于电子技术领域,包括PWM方波发生器、锯齿波发生电路、多路矢量误差运放电路、检测控制器和模拟选择器,解决了低温度影响、低谐波失真电流和高响应速度的锯齿波振荡器的技术问题,本实用新型的锯齿波发生电路可以显著改善温度对输出的影响,本实用新型采用多路矢量误差运放电路作为后期处理电路,实现了低谐波失真电流和高响应速度,提高了锯齿波的精度;本实用新型为用户提供灵活的输入信号接口,用户可以通过单片机或数字电路搭接出PWM方波作为输入信号,操作简单。
技术领域
本实用新型属于电子技术领域,特别涉及一种基于多矢量误差运放的可编程锯齿波振荡器。
背景技术
一般的锯齿波发生器是通过一个晶体管恒流源对电容充电发来改变其线性,但是,晶体管恒流源的基极到发射极的电压随温度函数变化,其输出频率会随温度的变化而变化。
并且在锯齿波发生器的信号的后期放大处理时,为了使后期放大电路在稳态的时候得到很低的谐波失真电流,需要一个带宽很低的误差放大器,而为了使输入电流的谐波失真最小,还需要尽量保证误差放大器的工作频率尽量小,但是误差放大器如果能使电路得到低的谐波失真电流,其必定对负载变化的响应慢。
实用新型内容
本实用新型的目的是提供一种基于多矢量误差运放的可编程锯齿波振荡器,解决了低温度影响、低谐波失真电流和高响应速度的锯齿波振荡器的技术问题。
为实现上述目的,本实用新型采用以下技术方案:
一种基于多矢量误差运放的可编程锯齿波振荡器,包括PWM方波发生器、锯齿波发生电路、多路矢量误差运放电路、检测控制器和模拟选择器,PWM方波发生器连接锯齿波发生电路,锯齿波发生电路连接多路矢量误差运放电路,多路矢量误差运放电路输出两路模拟量,分别为模拟量OUT1和模拟量OUT2,模拟量OUT1和模拟量OUT2分别被输出到模拟选择器的两个输入端,模拟量OUT1和模拟量OUT2还分别被输入到检测控制器的两个AD采样端口,检测控制器连接模拟选择器的控制端;
锯齿波发生电路包括电阻R1、电阻R2、电阻R7、电容C3、电阻R3、电容C1、三极管Q2和电阻R8,电阻R1、电阻R2、电阻R7和电容C3为依次顺序串联连接,其中,电阻R1连接正电源,电容C3连接地线,电阻R1和电阻R2的连接节点还通过电容C1连接三极管Q2的发射极,电阻R2和电阻R7的连接节点通过电阻R3连接三极管Q2的基极,三极管Q2的集电极连接正电源,三极管Q2的发射极还通过电阻R8连接地线,三极管Q2的发射极为锯齿波发生电路的输出端,电阻R7与电容C3的连接节点为锯齿波发生电路的输入端;
PWM方波发生器连接锯齿波发生电路的输入端;
多路矢量误差运放电路包括运放IC1、电阻R4、电阻R5、电阻R9、运放IC2、电阻R10、运放IC3和电容C4,电阻R9的1脚为多路矢量误差运放电路的输入端,电阻R9的2脚通过电阻R4连接运放IC1的负输入端,电阻R9的2脚通过电阻R10连接运放IC2的负输入端,电阻R9的2脚还连接运放IC3的负输入端,运放IC1的正输入端连接2.6V电压,运放IC1、电阻R4和电阻R5构成了多路矢量误差运放电路的高电压钳位路径,运放IC2的正输入端连接2.3V电压,运放IC2和电阻R10构成了多路矢量误差运放电路的低压钳位路径,运放IC3则为多路矢量误差运放电路的主路径,电容C4并联在运放IC3的输出端,电容C4为运放IC3的补偿电容;运放IC3的输出端连接运放IC2的输出端;
运放IC1的输出端和运放IC3的输出端构成了多路矢量误差运放电路的两个输出端,运放IC1的输出端输出模拟量OUT1,运放IC3的输出端输出模拟量OUT2。
所述PWM方波发生器为单片机,单片机通过发生PWM方波信号到自身的DA端口,所述DA端口连接所述电阻R9的1脚。
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