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文檔簡介
1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上ICL8038芯片簡介及典型應用1引言ICL8038精密函數(shù)發(fā)生器是采用肖特基勢壘二極管等先進工藝制成的單片集成電路芯片,電源電壓范圍寬、穩(wěn)定度高、精度高、易于用等優(yōu)點,外部只需接入很少的元件即可工作,可同時產(chǎn)生方波、三角波和正弦波,其函數(shù)波形的頻率受內部或外電壓控制,可被應用于壓控振蕩和FSK調制器。2ICL8038芯片簡介21性能特點具有在發(fā)生溫度變化時產(chǎn)生低的頻率漂移,最大不超過50ppm;具有正弦波、三角波和方波等多種函數(shù)信號輸出;正弦波輸出具有低于1的失真度;三角波輸出具有01高線性度;具有0001Hz1MHz的頻率輸出范圍;工作變化周期寬,298之間任意可
2、調;高的電平輸出范圍,從TTL電平至28V;易于使用,只需要很少的外部條件。22管腳功能圖1為ICL8038的管腳圖,下面介紹各引腳功能。腳1、12(SineWaveAdjust):正弦波失真度調節(jié);腳2(SineWaveOut):正弦波輸出;腳3(TriangleOut):三角波輸出;腳4、5(DutyCycleFrequency):方波的占空比調節(jié)、正弦波和三角波的對稱調節(jié);腳6(V):正電源±10V±18V;腳7(FMBias):內部頻率調節(jié)偏圖1ICL8038管腳圖置電壓輸;腳8(FM Sweep):外部掃描頻率電壓輸入;腳9(SquareWaveOut):方波輸出
3、,為開路結構;腳10(TimingCapacitor):外接振蕩電容;腳11(V orGND):負電原或地;腳13、14(NC):空腳。3基本電路的工作原理ICL8038的內部框圖如圖2所示。圖2ICL8038內部框圖其中,振蕩電容C由外部接入,它是由內部兩個恒流源來完成充電放電過程。恒流源2的工作狀態(tài)是由恒流源1對電容器C連續(xù)充電,增加電容電壓,從而改變比較器的輸入電平,比較器的狀態(tài)改變,帶動觸發(fā)器翻轉來連續(xù)控制的。當觸發(fā)器的狀態(tài)使恒流源2處于關閉狀態(tài),電容電壓達到比較器1輸入電壓規(guī)定值的23倍時,比較器1狀態(tài)改變,使觸發(fā)器工作狀態(tài)發(fā)生翻轉,將模擬開關K由B點接到A點。由于恒流源2的工作電流
4、值為2I,是恒流源1的2倍,電容器處于放電狀態(tài),在單位時間內電容器端電壓將線性下降,當電容電壓下降到比較器2的輸入電壓規(guī)定值的13倍時,比較器2狀態(tài)改變,使觸發(fā)器又翻轉回到原來的狀態(tài),這樣周期性的循環(huán),完成振蕩過程。在以上基本電路中很容易獲得3種函數(shù)信號,假如電容器在充電過程和在放電過程的時間常數(shù)相等,而且在電容器充放電時,電容電壓就是三角波函數(shù),三角波信號由此獲得。由于觸發(fā)器的工作狀態(tài)變化時間也是由電容電壓的充放電過程決定的,所以,觸發(fā)器的狀態(tài)翻轉,就能產(chǎn)生方波函數(shù)信號,在芯片內部,這兩種函數(shù)信號經(jīng)緩沖器功率放大,并從管腳3和管腳9輸出。適當選擇外部的電阻RA和RB和C可以滿足方波函數(shù)等信號
5、在頻率、占空比調節(jié)的全部范圍。因此,對兩個恒流源在I和2I電流不對稱的情況下,可以循環(huán)調節(jié),從最小到最大,任意選擇調整,所以,只要調節(jié)電容器充放電時間不相等,就可獲得鋸齒波等函數(shù)信號。正弦函數(shù)信號由三角波函數(shù)信號經(jīng)過非線性變換而獲得。利用二極管的非線性特性,可以將三角波信號的上升成下降斜率逐次逼近正弦波的斜率。ICL8038中的非線性網(wǎng)絡是由4級擊穿點的非線性逼近網(wǎng)絡構成。一般說來,逼近點越多得到的正弦波效果越好,失真度也越小,在本芯片中N4,失真度可以小于1。在實測中得到正弦信號的失真度可達05左右。其精度效果相當滿意。4設計與應用要點41函數(shù)信號頻率和占空比的調節(jié)由于ICL8038單片函數(shù)
6、發(fā)生器有兩種工作方式,即輸出函數(shù)信號的頻率調節(jié)電壓可以由內部供給,也可以由外部供給。圖3為幾種由內部供給偏置電壓調節(jié)的接線圖。 圖3ICL8038典型應用在以上應用中,由于第7腳頻率調節(jié)電壓偏置一定,所以函數(shù)信號的頻率和占空比由RA、RB和C決定,其頻率為F,周期T,t1為振蕩電容充電時間,t2為放電時間。Tt1t2f1T由于三角函數(shù)信號在電容充電時,電容電壓上升到比較器規(guī)定輸入電壓的13倍,分得的時間為t1=CV/I=(C+1/3·Vcc·R A)/(1/5·Vcc)=5/3RA·C 在電容放電時,電壓降到比較器輸入電壓的13時,分得的時間為t2CVI
7、(C13·VCC)(25·VCCRB15·VCCRA)(35·RARB·C)(2RARB)f1(t1t2)35RAC1RB(2RAR)對圖3(a)中,如果RARB,就可以獲得占空比為50的方波信號。其頻率f3(10RAC)。42正弦函數(shù)信號的失真度調節(jié)由于ICL8038單片函數(shù)發(fā)生器所產(chǎn)生的正弦波是由三角波經(jīng)非線性網(wǎng)絡變換而獲得。該芯片的第1腳和第12腳就是為調節(jié)輸出正弦波失真度而設置的。圖4為一個調節(jié)輸出正弦波失真度的典型應用,其中第1腳調節(jié)振蕩電容充電時間過程中的非線性逼近點,第12腳調節(jié)振蕩電容在放電時間過程中的非線性逼近點,在實際應用中
8、,兩只100K的電位器應選擇多圈精度電位器,反復調節(jié),可以達到很好的效果。圖4正弦波失真度調節(jié)電路5基于ICL8038的FSK調制電路該電路如圖5所示電路中穩(wěn)壓二極管的作用是將振蕩頻率根據(jù)需要設定一個中心頻率點。電阻R1和1000PF的電容器用來減小掃描引起的占空比變化。利用8038壓控振蕩的功能,將數(shù)據(jù)信號通過運算放大器接到第8腳掃描控制端,振蕩頻率隨著數(shù)據(jù)0電平和1電平而改變。圖5ICL8038的FSK調制電路在實驗中,我們用62V穩(wěn)壓二極管設定中心頻率,振蕩電容值選擇01f,基帶信號0和1電平值為TTL電平,速率為2400bps,經(jīng)過本調制電路后測試,中心頻率為1900Hz,0和1電平對
9、應的輸出信號頻偏f±400Hz,其幅度沒有發(fā)生變化,輸出正弦波的失真度均不超過11,說明掃描電壓引起的失真變化非常小,基本沒有寄生成分,輸出0和1電平值與輸出信號值的對應關系如表1所示。當碼速提高到9600bps時,經(jīng)過實驗測試,輸出正弦波信號的失真度已變差,所以用ICL8038構成的調制電路,其碼速一般在4800bps以下。根據(jù)實驗可知,利用此電路得到的FSK調制信號,其最低頻率和最高頻率可以依據(jù)具體實際情況在調制過程中改變,只需調整數(shù)據(jù)0電平值和1電平值的大小,就能改變FSK調制信號的頻偏,而且調制信號幅度不受影響。經(jīng)過實際驗證,用ICL8038芯片制成的FSK調制電路,輸出的正弦波的寄生調幅成分極小,其性能遠比濾波法優(yōu)越。又因采用了運算放大器使輸入掃描電壓(調制信號)相對于輸出信號的線性度也得到很大改進,其輸出信號正弦波的頻率變化隨輸入掃描電壓值線性變化,斜率為016Hzmv。在應用ICL8038精密函數(shù)發(fā)生器設計、研制FSK調制器時,應注意以下兩點:振蕩電容器C的性能優(yōu)劣,直接影響整個電路工作頻率的穩(wěn)定,在實驗中,我們采用了性能穩(wěn)定,溫度系數(shù)小的金屬化電容器,經(jīng)測試,其輸出函數(shù)信號的頻率穩(wěn)定度可達到103;由于RA和RB是決定輸出信號占空比的關鍵元件,所以在實際使用中,盡量選擇溫度系數(shù)小,精度高的金屬電阻和精密多圈電位器。表1“0”與“1”對應表數(shù)
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