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크리스탈 발진기 안정성을 갖춘 고조파 신호 발생기. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

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이 문서에서는 디지털 신호 소스에서 사인파를 합성하여 주파수 드리프트가 낮은 고정밀 사인파 신호를 얻는 방법을 설명합니다. 이 안정적이고 정밀한 사인파는 서보 드라이브, 계측 및 통신 응용 분야에 이상적입니다.

서보 드라이브, 계측 및 통신 시스템이 작동하려면 안정적이고 고정밀 사인파 소스가 필요합니다. 다양한 고조파 발생기 회로가 있지만 만족스러운 신호 품질과 높은 주파수 안정성을 가진 회로를 찾는 것은 어려운 일입니다.

그러나 디지털 신호에서 정현파 신호를 합성하면 낮은 드리프트와 고품질 신호의 정현파를 얻을 수 있습니다. 구형파에는 기본 주파수에 무한한 수의 홀수 고조파가 포함되어 있으므로 저역 통과 필터로 고조파를 제거하면 기본 주파수에서 사인파를 얻을 수 있습니다. 스위칭 커패시터 필터가 이에 적합합니다(그림 1). IC3는 8차 버터워스 LPF입니다.

수정 발진기 안정성이 있는 고조파 신호 발생기
쌀. 1. 구형파의 고조파를 필터링하면 수정 발진기와 같은 주파수 안정성으로 출력에서 ​​사인파를 얻을 수 있습니다.

주파수가 8MHz 인 수정 발진기의 신호가 분배기에 8로 공급되고 결과 주파수 1MHz가 커패시터 C1에 공급됩니다. (IC2 출력의 500MHz 및 1kHz 신호는 다른 주파수에서 사인파를 생성하는 데 사용할 수 있습니다.) 트랜지스터 Q1은 1MHz 신호 레벨을 카운터 IC2A가 작동하는 데 필요한 레벨로 변환합니다. (단극성 출력 신호를 얻으려면 공급 전압의 절반을 IC3의 공통 핀에 적용하고 디커플링 커패시터를 추가하여 단극성 전압 소스를 사용할 수 있습니다.) 동기 카운터 IC2는 1MHz를 256으로 나누어 3906Hz의 출력을 제공하고 IC3은 고조파를 필터링합니다.

필터 클럭은 2% 듀티 사이클의 신호를 제공하기 위해 IC50의 2개에 의해 첫 번째 분배기에서 가져옵니다. IC128는 이 신호를 1로 더 나누어 256MHz/50 필터 입력을 주파수 응답의 평평한 부분으로 가져옵니다. IC2 출력의 100% 듀티 사이클은 필터 출력에서 ​​대칭 사인파를 제공합니다. 필터의 메인 폴 또는 코너 주파수는 클록 주파수에 대해 일정하며 1:80의 비율입니다. 필터는 낮은 고조파의 진폭을 -XNUMXdB 수준으로 줄입니다.

필터 입력 주파수와 클록 주파수의 비율은 1:128이므로 커패시터 C1에 적용되는 주파수의 변화는 출력에서 ​​고조파 신호의 주파수를 비례적으로 변화시킵니다. 예를 들어 2MHz ~ 500kHz 범위에서 이 주파수를 변경하면 7812Hz ~ 1953Hz 범위에서 입력 주파수가 변경됩니다. 이 경우 동작 범위가 25kHz의 각 주파수보다 훨씬 낮기 때문에 출력 신호의 진폭은 변하지 않습니다. 에일리어싱 효과도 문제가 되지 않습니다. 이 회로에서 에일리어싱의 잠재적 원인을 나타내는 주파수는 무시할 수 있는 진폭을 갖는 샘플링 주파수의 절반 이상의 주파수를 갖는 홀수 고조파이기 때문입니다.

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