电压频率与频率电压转换电路的设计.docx
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1、设计一个V/F转换器,研究其产生的输出电压的频率随输 入电压幅度的变化关系。1绪论(1)电压/频率转换即v/f转换,是将一定的输入信号按线性的比例关系转换成 频率信号,当输入电压变化时,输出频率也响应变化。它的功能是将输入直流电压转 换频率与其数值成正比的输出电压,故也称电压控制振荡电路。如果任何一个物理量通过传感器转换成电信号后,以预处理变换为合适的电压信 号,然后去控制压控振荡电路,再用压控振荡电路的输出驱动计数器,使之在一定时 间间隔内记录矩形波个数,并用数码显示,那么可以得到该物理量的数字式测量仪表。图1数字测量仪表电压/频率电路是一种模/数转换电路,它应用于模/数转换,调频,遥控遥测
2、等 各种设备。(2) F/V转换电路F/V转换电路的任务是把频率变化信号转换成按比例变化的电压信号。这种电 路主要包括电平比拟器、单稳态触发器、低通滤波器等电路。它有通用运放F/V转 换电路和集成F/V转换器两种类型。1.1 设计要求设计一个将直流电压转换成给定频率的矩形波的电路,要求包括:积分器;电压 比拟器和一个将给定频率的矩形波转换为直流电压的电路,要求包括:过零比拟器、 单稳态触发器、低通滤波器等。1.2 设计指标(1)输入为直流电压0-10V,输出为f=0-500Hz的矩形波。(2)输入ui是OIOKHZ的峰-峰值为5V的方波,输出uo为010V的直流电压。2设计内容总体框图设计2.
3、 1 V/F转换电路的设计2.1.1 工作原理及过程积分器和滞回比拟器首尾相接形成正反应闭环系统,如图2所示,比拟器输出的 矩形波经积分器积分可得到三角波,三角波又触发比拟器自动翻转形成矩形波,这样 便可构成三角波,矩形波发生器。由于采用集成运放组成的积分电路,因此可以实现图11单稳态触发电路此电路可用在一些自动控制系统中。电阻RI、R2组成分压电路,为运放A1负输 入端提供偏置电压U1,作为比拟电压基准。静态时,电容C1充电完毕,运放A1正输 入端电压U2等于电源电压V+,故A1输出高电平。当输入电压Ui变为低电平时,二 极管D1导通,电容C1通过D1迅速放电,使U2突然降至地电平,此时因为
4、UDU2, 故运放A1输出低电平。当输入电压变高时,二极管D1截止,电源电压R3给电容C1 充电,当C1上充电电压大于U1时,既U2UL Al输出又变为高电平,从而结束了一 次单稳触发。显然,提高U1或增大R2、C1的数值,都会使单稳延时时间增长,反之 那么缩短。如果将二极管D1去掉,那么此电路具有加电延时功能。刚加电时,U1U2,运放A1 输出低电平,随着电容C1不断充电,U2不断升高,当U2U1时,A1输出才变为高电 平。2. 5. 3低通滤波器低通滤波器是容许低于截至频率的信号通过,但高于截止频率的信号不能通过 的电子滤波装置。低通滤波器原理:它是利用电容同高频阻低频,电感通低频阻高频的
5、原理。对于需 要截止的高频,利用电容吸收电感、阻碍的方法不使它通过,对于需要的低频,利用电 容高阻、电感低阻的特点是它通过。一个可以作为低通滤波器的简朴电路包括与一个负载串联的电阻以及与负载并联 的一个电容。电容有电抗作用阻止低频信号通过,低频信号经过负载。在较高频率电 抗作用减弱,电容起到短路作用。这个区分频率(也称为转换频率或者截止频率(Hz) 由所选择的电阻和电容所确定。图12低通滤波器原理图2.6 F/V总电路图设计原理包括以上分析的三个局部:电平比拟器,单稳态触发器和低通滤波器。氏氏他+E.图13 F/V总电路图设计原理如图10运放构成的F/V转换电路。放大器N1及R3、R4构成电压
6、比拟器,二极管 VDK VD2为输入限幅保护;N2及RI、R2、R5、R6、R、C、R7、R2、VT2构成低通滤 波器;N3为隔离用输出放大器。当有输入信号ui时,比拟器N1将输入信号转换相同 频率的方波u,再经过微分电容C1和二极管VD3把上升的窄脉冲送至单稳态N2的输 入端。在常态下uN为负电位、N2输出为高电平,三极管VT1、VT2导通,u2为低电 平。N1送来的正脉冲使N2翻转、输出变为低电平;这时- VT1截止,u2变为高电平(其 值为稳压管VS的稳压值Um), uN保持在高电平UH,其值为UH=R1 XUm/ (R1+R2) +R2X (-E) / (R1+R2)同时VT2截止,使
7、电容C被+E通过R充电,N2同向输入up随之变化,其值为Up (t) =up(8)+Up (0+) -up(8)e-t/t式中,up(8)=e; up (0+) =R6X E/ (R+R6)o当C被充电到upUH时,N2再翻转到达稳定状态,充电时间经历TW,它的值为TW=RCInE-up(0+)/E-UH转换电路的各点电压波形关系如图n,图12所示,通低滤波后,电路输出电压平均 值为uO=TwX UmX fi从而完成了输入频率fi到输出模拟电压的转换。图14转换前的波形图15转换后的波形3设计心得两周的课程设计,增加了自己的动手实践能力。理论与实践还是有一定的差距的, 在理论上不管多精确的数据
8、,一旦用于实际中,就不得不考虑其仪器,器件的误差, 以及自己操作上的能力。而且,比起以往只要照着电路连线做实验,这次更添加了自己的思考,该选择怎 样的电阻,电容,想要修改最后的输出,应该在什么地方做改变。虽然是一些很基础 的东西,但仅仅是书上的理论学习,会让人对知识遗忘得比拟快,相反,通过自己动 手实践过的东西,会更加记忆深刻。看着自己连接出来的电路,并且系统是活的,还 是挺有成就感的,虽然还有很多问题存在。整个课程设计过程,不仅是一个课程设计,也让我对于课本上的知识有了更深的 了解,对于知识,也更加形象化了。一味地只是看书本,背公式,计算题目,理论上 好像都能理解的东西,一旦真正的应用于实践
9、中,就会产生很多意想不到的惊喜与惊 奇。原来觉得很难想通或想到的内容,在实验中会不经意地发现“原来是这样”,自 己当初怎么就不到呢?4元器件清单:原件型号个数集成运算uA7412电容4晶体二极管2DW71电阻6晶体二极管2CW131晶体三极管90121稳压二极管4. 31运算放大器A7412集成运算UA741X2二级管VD1电容C1集成运放N1电容XI二级管VD2电容C2电容C晶体二极管2DW7NJM4151 芯片稳压管VS电阻 R1,R2, R3,电阻X6二级管VD3集成运放N3电阻 R4, R5, R6晶体二极管2CW13XI二级管VD4集成运放N2电阻 R7, R8,R9恒流充电,能够得
10、到比拟理想的矩形波。通过分析可知,矩形波幅值大小由稳压管的稳定电压值决定,即方波的幅值OLM = 土吟 R矩形波的振荡频率f =4/vi O /v02. 1.2模块功能-积分器:积分电路可以完成对输入电压的积分运算,即输入电压与输出电压的积 分成正比。滞回比拟器:用来输出矩形波,积分器得到的三角波可触发比拟器自动翻转形成 矩形波。稳压管:用来确定矩形波的幅值。.图2总体框架图2. 2功能模块的设计2. 2.1积分电路工作原理积分电路可以完成对输入电压的积分运算,即输入电压与输出电压的积分成正 比。由于同相积分电路的共模输入分量大,积分误差大,应用场合少,所以不予论述, 本课程设计用到的是反相积
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