[实用新型]一种数字调频调幅的正弦信号发生电路有效
申请号: | 202123389186.9 | 申请日: | 2021-12-30 |
公开(公告)号: | CN216904820U | 公开(公告)日: | 2022-07-05 |
发明(设计)人: | 陈洁;张乾坤 | 申请(专利权)人: | 洛阳隆盛科技有限责任公司 |
主分类号: | H03B28/00 | 分类号: | H03B28/00;G05B19/042 |
代理公司: | 洛阳市凯旋专利事务所(普通合伙) 41112 | 代理人: | 林志坚 |
地址: | 471000 河*** | 国省代码: | 河南;41 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 数字 调频 调幅 正弦 信号 发生 电路 | ||
本实用新型公开一种数字调频调幅的正弦信号发生电路,其包括第一辅助源、数模转换器N3、双运算放大器N4、运算放大器N5和基准电压电路,第一辅助源为正负双电源,所述数模转换器N3的8位数据输入端一一对应连接单片机的并行输出控制端。本实用新型实现了输出正弦信号的调频调幅,输出幅值的调整范围从0~标称值可调,输出频率的调整范围由双运算放大器N4组成的低通滤波器截止频率和运算放大器N5组成的带通滤波器频率范围共同决定,产生的正弦信号频率稳定、波形失真度小、高效稳定、可控性强。
技术领域
本实用新型涉及正弦信号发生器技术领域,尤其是涉及一种数字调频调幅的正弦信号发生电路。
背景技术
随着近些年激磁电源需求量的扩大,传统的激磁电源逐渐无法满足市场的要求,传统的激磁电源多采用线性工作方式,使用硬件产生固定的正弦信号,该方式虽然稳定可靠,但存在体积大、工作效率低、频率精度差且不可调等缺点。区别于传统的激磁电源,目前新型的激磁电源主要采用高精度功率运算放大器和频率发生器结合的工作方式,实现了激磁电源的小型化、高可靠性、高效率、高精度和数字化可调,符合现阶段电子系统对激磁电源的需求。针对新型激磁电源需要设计一种数字化频率发生器。
发明内容
为解决上述问题,本实用新型的目的是提供一种数字调频调幅的正弦信号发生电路,其通过远程通讯更改输出的频率和幅值,能够产生一个高质量、稳定、输出可调频调幅的正弦信号。
为实现上述发明目的,本实用新型采用如下技术方案:
一种数字调频调幅的正弦信号发生电路,其包括第一辅助源、数模转换器N3、双运算放大器N4、运算放大器N5和基准电压电路,第一辅助源为正负双电源,所述数模转换器N3的8位数据输入端一一对应连接单片机的并行输出控制端,正参考电压端与基准电压电路连接,正参考电压端、负参考电压端相连且经电阻R9接地,正电源端、负电源端分别接第一辅助源的正电压、负电压,且正电源端、负电源端、补偿端分别经电容C13电容C11、电容C12接地,电流输出端与运算放大器N4A的反相输入端连接;所述运算放大器N4A的同相输入端经电阻R14接地,负电源端接第一辅助源的负电压,且经电容C10接地,正电源端接第一辅助源的正电压且经电容C7接地,反相输入端与输出端之间接有电阻R10,输出端与电阻R8一端连接,电阻R8另一端经电阻R11与运算放大器N4B的反相输入端连接且经电容C9接地,还经电容C8与运算放大器N4B的输出端连接,运算放大器N4B的输出端与同相输入端连接,输出端经串联的电阻R12、电阻R15与电阻R19一端、电容C15一端、电容C16一端连接,电容C15另一端与运算放大器N5的同相输入端连接,电容C16另一端经串联的电阻R20、电阻R21与运算放大器N5的同相输入端、输出端连接,电阻R19另一端接地;所述运算放大器N5的反相输入端经电阻R17接地,正电源端接第一辅助源的正电压且经电容C14接地,负电源端接第一辅助源的负电压且经电容C17接地,输出端接信号输出端口。
进一步地,上述的基准电压电路包括第二辅助源、第三辅助源、数模转换器N1、运算放大器N2,所述数模转换器N1的片选端、时钟输入端、清零端、串行数据输入端分别经电阻R1、电阻R2、电阻R3、电阻R4与第三辅助源连接,且与单片机的对应控制端一一连接,电源端接第二辅助源且经电容C1接地;反馈输入端、空端口、模拟电压输出端相连且经电阻R5与运算放大器N2的同相输入端连接,公共接地端、模拟地、数据地相连并接地,基准电压输出端、基准电压输入端相连并经电容C3接地;所述运算放大器N2的同相输入端经并联的电阻R6、电容C2接地,反相输入端与输出端相连,负电源端接地,正电源端接第二辅助源且经电容C6接地,输出端经并联的电容C4、电容C5、电阻R7接地,输出端经电阻R18与数模转换器N3的正参考电压端连接,还经串联的电阻R16、电阻R13与数模转换器N3的电流输出端连接,输出端输出基准电压。
由于采用如上所述的技术方案,本实用新型具有如下优越性:
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