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Generador de oscilaciones armónicas sobre elementos lógicos con control digital. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Tecnología de medición

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El generador de oscilaciones armónicas que se señala a la atención de los lectores está diseñado para su uso en varios dispositivos de ingeniería de radio con control digital. El generador está construido sobre una base de elementos accesibles y proporciona la formación de oscilaciones armónicas con parámetros estables. El artículo proporciona un método para calcular el generador.

El diagrama funcional del generador se muestra en la fig. una.

Generador de oscilaciones armónicas sobre elementos lógicos con control digital
Arroz. 1 Diagrama funcional del generador

La generación de oscilaciones armónicas requiere el cumplimiento de dos condiciones [1]:

  • balance de amplitudes Kos*K=1;
  • equilibrio de fase φк+ φeje\u0,2d XNUMX * π.

Como amplificador de retroalimentación Kos, por regla general, un inversor con φeje = pi. Como amplificador K, es recomendable utilizar un filtro de paso de banda [2], que proporcione el desfase φ necesario en este caso a la frecuencia resonantek = pi. La alta pendiente de la respuesta de fase del filtro en la banda de paso asegura la formación de oscilaciones con una frecuencia estable y sus propiedades selectivas: la supresión de armónicos.

El filtro [2] se utiliza como filtro de paso de banda en el generador propuesto. El generador se excita a la frecuencia de resonancia del filtro de paso de banda, que se determina a partir de la expresión:

donde R (G) y C son la resistencia (conductividad) y la capacitancia del circuito de temporización.

Puede verse en la expresión (1) que la frecuencia de generación es proporcional a la conductividad del circuito de temporización, lo que proporciona una ley de control de frecuencia lineal.

El esquema del generador de oscilaciones armónicas se muestra en la fig. 2. Se hace un filtro de paso de banda en los elementos DD1.2-DD1.4, en el elemento DD1.1, un amplificador de retroalimentación y en los elementos DD2.1-DD2.4 y RM, una matriz de resistencia controlada digitalmente. La estructura del filtro permite obtener tensiones en contrafase en las salidas, para lo cual es necesario utilizar adicionalmente Uout2. Las entradas IN0 e IN 1 son entradas digitales para controlar la frecuencia de generación.

Generador de oscilaciones armónicas sobre elementos lógicos con control digital
(haga clic para agrandar)

A continuación se muestra un método para calcular el generador.

  1. Establezcamos los valores fmin - la frecuencia de generación más baja, Df - el paso de sintonización, n - el número de dígitos del número binario de la señal de control digital.
  2. Aceptamos С1=С2=С y R7=R5=R.
  3. Establezcamos el valor de С y de la fórmula (1) encontraremos el valor de R.
  4. Determinamos el valor de RM usando la fórmula
  5. Determinemos el valor de fmax por la fórmula
  6. Definimos R3 por la fórmula
  7. Determinemos R2 a partir de la relación R2= R3/0,7.

En la fig. 2 muestra los valores de los elementos obtenidos como resultado del cálculo según el método anterior para fmin=1,5 kHz, Δf=1,5 kHz y n=2.

En general, la frecuencia de salida es

donde i es el número de entrada (bit de la palabra de control); ai - valor de la señal en la entrada de control (log. 1 o log. 0); n - ancho de bits de la palabra de control.

Las resistencias en la matriz de conductancia están determinadas por la fórmula:

Si es necesario obtener una ley continua de cambio de frecuencia, las resistencias RM se reemplazan por un potenciómetro doble con una resistencia Rn y una resistencia Radd conectadas en serie con ella. Los valores de estas resistencias se encuentran a partir de las fórmulas:

En el generador, puede usar los microcircuitos K561LA7, K561LE5 cuando se enciende de acuerdo con el circuito del inversor. Con una tensión de alimentación de 3 V, el generador consume una corriente de 1-3 mA.

El uso de microcircuitos extraños similares de la serie 74AC, 74NS aumentará significativamente el rango de frecuencia de funcionamiento, aproximadamente 10-15 veces.

En el caso de una gran anchura de palabra de la palabra de control, se puede utilizar un potenciómetro digital de dos canales, por ejemplo, fabricado por Microchip (serie MCP42XXX), como matriz de conductividades. Sus indudables ventajas incluyen tamaño pequeño, bajo consumo y costo relativamente bajo.

Literatura:

  1. Bystry Yu. A., Mironenko I. G. Circuitos y dispositivos electrónicos - M .: Higher School, 1989.
  2. Onyshko D. Filtro de paso de banda en inversores CMOS. - M.: Circuitos, 2001, No. 7.

Autor: Dmitry Onyshko, oda78@pisem.net; Publicación: radioradar.net

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