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电阻可编程振荡器

电阻可编程振荡器

点击数:7106 次   录入时间:03-04 11:42:13   整理:http://www.55dianzi.com   电子技术
  仪表
  用热敏电阻代替 RSET 就构成了一个可预测但非线性的温度至频率发生器。可以选择阻值涉及较宽温度范围的热敏电阻,这样的电阻很适合用于主振荡器的单分压器设置中。通过用电子数据表进行实验,可以算出附加的串联和并联电阻值,以改善特定热敏电阻的输出频率线性度和温度范围。即使在整个适用温度范围内,这个电路中的 LTC1799 的频率误差也将低于 ±0.5°C。
 


图5a: 热敏电阻传感器

  湿度可能是最难于测量的环境参数了。Jim Williams 设计的一个新方法在AM外差电路中采用 RPO 作为电容性 RH 传感器接口(图5b)。这个传感器用来控制一个可变振荡器,它与 LTC1799 RPO 提供的基准频率相混合。
 


图5b: 湿度传感器

  输出端解调出的差频是对应于0 ~ 100% RH的0 ~ 1kHz信号。在这种应用中采用一个 RPO 使校准成为较容易的事。而且,既然这个电路允许传感器的一条引线接地,所以噪声可以降到最低。这个电路的误差大约是 400ppm/°C,并在 4.5V 到 5.5V 范围内提供 < 1% 的 PSRR。
  滤波器电路
  开关电容滤波器通常需要一个非标准的或甚至可调的基准频率。因为滤波器响应会随着这个频率变化,所以基准源在时间、温度和电压变化时保持稳定是至关重要的。
  RPO天生适合这种应用。图6说明一个简单的精确 60Hz 可调凹陷滤波器。LTC1062 和运放实现滤波功能,而 LTC1799 提供基准时钟,常见的凹陷频率列在表中。这个电路不仅灵活,而且还提供很高的性能,在凹陷频率处和斜率很陡的地方,衰减超过 45dB。
 


图6: 凹陷滤波器电路和响应

  提示和技巧
  虽然大多数电路都是简单,而且在几分钟之内就能加电工作,但是请记住 RPO 的数据表和应用注释为开发人员提供了丰富的信息,帮助开发人员将它们用在非标准应用中,或充分利用它们获得可能得到的性能。
  选择电阻  ---  因为输出信号周期与RSET有线性关系,所以谨慎地进行选择很重要。初始容差或温度系数的误差都会以同样大小出现在所产生的频率误差中。阻值在10k到200k之间的低温度系数精确金属膜电阻能很好工作,这个范围的阻值对应的主振荡器频率是 0.5MHz 到 10MHz。
  控制抖动  ---  某些应用可能有抖动问题,尤其当频率必需在较宽范围内变化时。主振荡器的每个分压器都有一个抖动与频率的特征波形。因为这些分压器的频率范围是相互重叠的,所以选择在所需频率范围内抖动最小的分压器是明智的。大体上,应该对分压器进行设置以得到最低主振荡器频率,因为 IC 将消耗更低功率并提供更高的准确度。
  留意布局 ---  置位引脚通常不容许用大电容,寄生电容要控制在 10pF 以下。如果有一个干净的 PCB 布局,这个要求并不高,但是如果布局很糟或使用了一个大电容示波器探头,那么调试期间就可能有问题。为了得到最好的结果,RSET 应该放置在靠近 SET 引脚的地方。由于高频和抖动增加时电源的跳动,所以故障表现是不准确的。
  远程传感器  --- 在前面讨论过的热敏电阻接口一类的应用中,传感器也许安装在一条长电缆的一端,离 RPO 较远。在这种情况下,可以通过将电缆屏蔽"自举"到RSET 电压(图7),将有效电容减至最小。
 

图7: 远程传感器自举

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