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如圖是電壓/頻率(正比例)轉(zhuǎn)換電路。采用開關(guān)電容濾波器(scf)作為反饋元件。設(shè)開始運放a1的反相輸入端為負,輸出端為正。a1的輸出接 到ltc1043的16腳,16腳為正電壓時,其12腳與13腳短接,14腳與12腳斷開,則c4接到-2.5v的(vd1)基準電壓,瞬時充電。而這時a1的反相輸入 端的電容c1進行充電。當(dāng)a1的反相輸入端電壓大于零伏瞬間,a1的輸出為負,則ltc1043的12腳與14腳又短接。c4為負電壓充電,把c1的電壓也 抑制為負電壓。重復(fù)以上操作,則產(chǎn)生持續(xù)振蕩。因ltc1043的11腳,7腳和8腳與12腳,13腳和14腳為同步開關(guān)狀態(tài),結(jié)果11腳輸出頻率與輸入電壓ui成正比例。按圖中電路參數(shù),輸入電壓ui為0~3v,輸出頻率為0~30 khz。 a1的輸出端與同相輸入端連接的c2和r2構(gòu)成正反饋電路,把a1的反相輸入抑制為負電壓,保證該電路正常工作。如果無正反饋c2和r2,則反 相輸入端不能為負電壓,輸出返回到正,有可能不持續(xù)產(chǎn)生振蕩。 晶體管vt在正常工作時不起作用,它可防止電源接入時產(chǎn)生的沖擊。假設(shè)電源接入時,a1的反相輸入端為正電壓,則輸出為負,ltc10
用開關(guān)電容器(scf),電路結(jié)構(gòu)就比較簡單。 其原理如圖(a)所示。它是反相輸入加法器,電阻r1~r3采用開關(guān)電容器。等效電阻為電容c與時鐘頻率乘積的倒數(shù),即1/。因此各時鐘頻率相等,c1=c3,則輸出電壓u。=-u1+(c2/c3)u2,式中c2采用濕敏電容,u。相對c3為單調(diào)增加函數(shù)。若設(shè)置適當(dāng)?shù)膗1值,當(dāng)濕度為o%,它為c2值時,可以使輸出為0,即u。=0。 如圖(b)為濕度/電壓轉(zhuǎn)換實用電路,電路中用vd1獲得2.5v的基準電壓,用電阻分壓獲得相當(dāng)于如圖(a)中的電壓u1。用ltc1043(a)獲得相當(dāng)于如圖(a)中的負電壓-u2。當(dāng)ltc1043(a)的7a與11a,12a與13a腳短接時,電容c2進行充電,而8a與11a,12a與14a腳短接時,c2中電荷轉(zhuǎn)移到c3中,可獲得相當(dāng)于-u2的電壓。 如圖(a)中的r1~r3相當(dāng)于ltc1043(b)中的7b、8b、11b腳,12b、13b、14b腳以及2b、5b、6b腳的各部分電阻。如圖(a)中的c1等于如圖(b)中的u5=100pf,c2等于如圖(b)中c7=100pf,c2為如圖(b)中濕敏電容c,因為時鐘采用同一組件
ltc1043可感應(yīng)經(jīng)過其供電軌的任何分路的電流。許多電池和太陽能系統(tǒng)應(yīng)用都有這個功能。如果參考接地的點,電壓輸出被一個放大器卸載,供電軌的分路只需少量的電壓就可以正常運行,將損耗降到最低。 來源:zhengyuan
如圖是濕度/頻率轉(zhuǎn)換電路。采用上述相同濕度傳感器,濕度為76%時等 效電容為500pf,電容相對濕度變化率是+1.7 pf/%。 電路中,a1是積分電路,其積分電流與濕度成比例。a2是產(chǎn)生基準電壓電路,a3是比較電路。 ltc1043的16腳斷開時,內(nèi)時鐘電路工作,工作頻率約為150 khz。2腳與6腳短接時,濕敏電容c以負電壓充電。當(dāng)2腳與5腳短接時,電流流入a1的反相輸入端,其輸出電壓上升。重復(fù)以上過程,a1輸出為階梯波電壓。 實際上,當(dāng)濕度為0%rh時,濕敏電容c的容量不為0,因此要進行補償,而7、8與11腳以及12、13與14腳的開關(guān)電容就是為此設(shè)置的。 由于a2的反相作用,正電壓加到a3的反相輸入端,相當(dāng)于a2的反相輸入電 阻采用開關(guān)電容,進行溫度補償。由于電容c6(330pf),電容c4(470 pf)以及電容c5(0.01μf)的溫度系數(shù)相同,所以不受溫度變化的影響。另外,濕敏電容c的容量也不受溫度變化的影響。 由于a3反相輸入端電壓恒定,若a1輸出的階梯波電壓低于反相輸入端電壓,a3輸出為低電平;若高于反相輸入端電壓,則a3輸出為高電平,vt導(dǎo)
如圖所示為用頻率控制增益的放大電路。用不同的輸入時鐘頻率來控制放大器增益的電路稱為頻率增益控制電路。由圖(a)可知,該電路由兩部分構(gòu)成:模擬開關(guān)和集成運放。模擬開關(guān)由兩片精密電容開關(guān)ltc1043組成;集成運放采用了jfet輸入型運放lt1056. 來源:lover
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