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使电压/频率变换器增加通用性的DPP

Chuck Wojslaw?? Catalyst Semiconductor?? 2003年05月31日 ?? 收藏0
图1所示的基本VFC(电压/频率变换器)由一个积分器(IC1)和一个施密特触发电路(IC2)组成。积分器将直流输入电压VIN变换成线性电压斜坡信号,施密特触发器设定积分器输出电压的极限值。这两个电路的反馈为振荡提供了条件。图2所示的DPP(数字编程电位器)可使施密特触发器增加可编程的极限值,并使VFC增添了两个有用的功能:一是比例因子或变换系数是可编程的;二是当输入电压固定不变时,VFC就是一个可编程的振荡器。图2所示的这种单电源VFC的频率fo为:

fo=fBASE

(1-p)

(VIN-25V)

p

5V

  O<;P<;0.5, 2.5V<;VIN<;5V, 式中fBASE=1/2πR1C1,P是动能点在DPP一端(O)到另一端(1)之间的相对位置。对于Catalyst公司(www.catasemi.com)的5113型100抽头电位器来说,比例因子项(1-P)/P的范围为1~99,分辨率和精确度约1%。如果选用图2所示的参数值,则VFC的实际频率范围为500Hz~25kHz。把IC1和IC2改用带宽较宽的满摆幅CMOS运放,再将R1/R2之比加大,就可提高VFC的频率精确度,扩大VFC的频率范围。比例因子的自动而又精确的设定可节省生产测试时间,而且不需要昂贵精密的电阻器和电容器。比例因子与DPP的比例计温度系数有关,因此与温度几乎不相关。当VIN固定不变,电位器动触点设定值改变施密特触发器的极限值时,可将这一电路用作可编程的振荡器。  图1 这一原理图描绘出一种基本的电压/频率变换器。  图2 使用数字可编程电位器(DPP),就可以改变这一电压/频率变换器的比例因子。 技术实例__2003年4月30日


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通用性? DPP? 电压/频率变换器?

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