一个简单而有效的低频相位计电路,只需要三块IC,达到绝对精度优于0.5°而且分辨到满360°。这三块芯片是:一块CMOS D触发器,一块CMOS施密特反相器和一块双极性四边形比较器(见图)。
比较器U1B和U1D部分,对各自输入构成零交叉检测器。为了保护起见,四个二极管把比较器的同相输入端对地的电位箝制在±1个二极管的正向压降以内。
74HC14施密特反相器的U2A和U2B部分,起缓冲器作用。负载电阻R3和R4连接到缓冲器的输入端,驱动对偶触发器U3A和U3B。U3A作为一个置位复位触发器配置,置位输入来自缓冲器U2A的上升沿(从输入“A”的下降沿来),而复位输入来自触发器U3B。U2D,U2F和U3B构成一个窄脉冲单触发电路,使U3A由来自缓冲器U2B的上升沿(从输入“B”的下降沿来)复位。U2C缓冲U3A的输出。R5—7和电容C1构成一个分压器和低通积分滤波,它标度并滤除U2C的输出。
U2C的输出是一个正脉冲,其脉冲宽度与电路两个输入端负的零交叉点之间的时差成正比例,因此C1两端的平均电压是与两个输入端之间的相位差成正比例。
比较器U1C和2N2222晶体管(Q1)部分,构成一个单位增益放大器,缓冲C1的电压和供给低阻抗输出。C2有助于使U1C在线性区域工作,Rq则建立一个控制极点。
电路校准,将开并的第一部分断开,而第二部分闭合,供给一个1Vp-p低频50—1000Hz的方波,同时加到两个输入端。在输出引线和地之间接一个数字电压表监测输出。然后调整R7使电压读数为1.800V。调完后,将开关返回到正常电路。
数字电压表的标度,这时已被校准到指示本电路两个输入之间的相位差,标度系数为0.01%。测量精度,在50—1000Hz,1Vp-p方波时优于0.2°;在3Vrms(有效值)正弦波时,其精度优于0.5°。
关键字:相位计 设计电路
编辑:探路者 引用地址:只用三个芯片的相位计设计电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:52
FM-SCA射频接收系统二本振电路的设计与分析
摘要: 综合分析FM-SCA射频接收中二本振电路。该二本振电路采用了MC3374内部振荡电路。文中采用理论分析、SPICE模拟及实际调试相结合的方法,确定振荡电路的结构及其振荡电路的元器件参数。经生产实践证明,该电路满足易起振、振荡频率稳定、振荡幅度高等条件。
关键词: FM-SCA射频接收
振荡电路 SPICE模拟
近年来国际上出现了利用调频(FM)广播副载波进行高速数据传输的技术。由于这种技术具有数据传输速率高、不额外占用频率资源、抗干扰能力强等优点,因此,通过调频广播辅助信道开展通信业务-SCA(Subsidiary
Communication Authorization)
[应用]
别被表面现象迷惑,谨防模拟或数字电路的设计误区
人类是不同寻常的“动物”,有些时候,在某些方面,一知半解、自负和盲目自大比无知更危险,比如电路设计,可能导致电路无法正常工作。当看到有经验的工程师犹豫不决时,某些人觉得自己还不如和没有经验的人合作,不明白为什么这些经验丰富的工程师反而进退两难。这里有三个例子,其中的简单分析能给设计者一些启发,在未来的设计中避免类似问题。
有些情况下,设计人员往往错误理解器件的工作方式,以至于做出一些奇怪的假设,导致器件的错误使用。不幸的是,现在的工程院校几乎都把注意力集中在数字技术,几乎完全忽略了模拟设计。使得没有模拟设计经验的数字工程师只能从试验、失败中获得模拟知识。由此产生的一些结果会使Rube Goldberg为之得意。(谁是R
[电源管理]
电路设计中三极管和mos管的区别
我们在做电路设计中三极管和MOS管做开关用时候有什么区别 工作性质:
1.三极管用电流控制,MOS管属于电压控制.
2、成本问题:三极管便宜,MOS管贵。
3、功耗问题:三极管损耗大。
4、驱动能力:MOS管常用来电源开关,以及大电流地方开关电路。
实际上就是三极管比较便宜,用起来方便,常用在数字电路开关控制。
MOS管用于高频高速电路,大电流场合,以及对基极或漏极控制电流比较敏感的地方。
一般来说低成本场合,普通应用的先考虑用三极管,不行的话考虑MOS管
实际上说电流控制慢,电压控制快这种理解是不对的。要真正理解得了解双极晶体管和MOS晶体管的工作方
[模拟电子]
手持式产品RF电路及其音频电路的PCB设计技巧
PCB是信息产业的基础,从计算机、便携式电子设备等,几乎所有的电子电器产品中都有电路板的存在。随着通信技术的发展,手持无线射频电路技术运用越来越广,这些设备(如手机、无线PDA等)的一个最大特点是:第一、几乎囊括了便携式的所有子系统;第二、小型化,而小型化意味着元器件的密度很大,这使得元器件(包括SMD、SMC、裸片等)的相互干扰十分突出。因此,要设计一个完美的射频电路与音频电路的PCB,以防止并抑制电磁干扰从而提高电磁兼容性就成为一个非常重要的课题。因为同一电路,不同的PCB设计结构,其性能指标会相差很大。尤其是当今手持式产品的音频功能在持续增加,必须给予音频电路PCB布局更加关注.据此本文对手持式产品RF电路与音频电路的PCB的
[电源管理]
一种耳机放大器音响电路设计方案
用头戴式耳机,尤其是小型耳机听音乐,总感到音乐味不够足,在低频段的效果更差。因此用本机增强耳机的低频特性,并采用立体声反相合成的办法,加上内藏简易矩阵环绕声电路,能获得强劲的低音和在较宽的范围内展宽音域。本机称为超级广场效果。这种扣人心弦的力量,不亚于实况立体声。 一、电路工作原理 电路原理如图 34 所示。 由电阻电容组成的低频增强电路。利用功率放大器 IC 的反馈输入,组成立体声反相合成电路。利用功率放大器 IC 组成头戴耳机的驱动电路。从输入端 IC 之间的电阻电容起到增强低频特性的作用,因为加有电位器,低频部分的增强量可在 0–10 倍之间连续可调。立体声反相合成电路 IC 2 脚和 8 脚的直流耦合电容之后,由0.
[嵌入式]
虚拟超声波无损探伤系统前端电路设计实现
0 引 言
随着现代工业和科学技术的发展,无损检测技术在设备和装备的运行、产品质量的保证、提高生产率、降低成本等领域发挥着越来越大的作用,无损检测也已经发展成为一门独立的综合性学科,而超声波探伤技术在无损检测领域内占有极其重要的地位,在很多领域均获得非常广泛的应用。
由于超声波无损探伤设备在不同的应用场合,其对探头的要求不同,对接收的回波信号的处理算法也不同,因此某一类的无损探伤设备,通常只能适应于一种或几种应用场合。为使超声波探伤设备具有更好的应用范围、更高的处理算法和更快的更新周期,可采用虚拟式超声波无损探伤设备。虚拟超声探伤系统是利用计算机显示器的功能来模拟传统探伤仪的控制面板,以多种形式输出检测结
[工业控制]
基于ATmegal28的可预置程控宽带直流功率放大电路设计
本文采用AVR单片机ATmegal28作为核心控制器,结合10位串行D/A芯片TLC5615、功率运放THS3092、可编程增益运放AD603以及其他相关电路,构成了可预置程控宽带直流功率放大电路。该电路系统增益调节范围为O~60 dB,步进间距为1 dB,频带为DC~10 MHz,输出电压有效值为10 V,矩阵键盘预置增益值步进,点阵液晶显示实时电压有效值,人机界面友好,操作简单方便。
1 系统总体方案
若采用可编程放大的思想,将输入的信号作为高速D/A转换器的基准电压,那么D/A转换器作为一个程控衰减器,对速度的要求很高。同时,为了实现O~60 dB增益可调,势必需要D/A转换器输出衰减最少60 dB以
[单片机]
基于AVR单片机的可预置程控宽带直流功率放大电路设计
本文采用AVR单片机ATmegal28作为核心控制器,结合10位串行D/A芯片 TLC5615 、功率运放THS3092、可编程增益运放AD603以及其他相关电路,构成了可预置程控宽带直流功率放大电路。该电路系统增益调节范围为O~60 dB,步进间距为1 dB,频带为DC~10 MHz,输出电压有效值为10 V,矩阵键盘预置增益值步进,点阵液晶显示实时电压有效值,人机界面友好,操作简单方便。
1 系统总体方案
若采用可编程放大的思想,将输入的信号作为高速D/A转换器的基准电压,那么D/A转换器作为一个程控衰减器,对速度的要求很高。同时,为了实现O~60 dB增益可调,势必需要D/A转换器输出衰减最少60 dB以上
[单片机]