《電子技術(shù)應(yīng)用》
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基于LM331的寬頻頻率/電壓轉(zhuǎn)換電路
來(lái)源:電子技術(shù)應(yīng)用2013年第10期
張維昭,馬勝前,冉興萍
西北師范大學(xué) 物理與電子工程學(xué)院 甘肅省原子分子物理與功能材料重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室, 甘肅 蘭州730070
摘要: 提出了一種利用分頻電路和放大電路實(shí)現(xiàn)對(duì)LM331構(gòu)成的頻率/電壓轉(zhuǎn)換電路輸入信號(hào)頻率范圍進(jìn)行擴(kuò)展的方法,實(shí)現(xiàn)了1 kHz~30 MHz信號(hào)的頻率/電壓轉(zhuǎn)換。該電路結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,成本低,功耗小,解決了在許多應(yīng)用領(lǐng)域待處理信號(hào)頻率范圍較寬而處理不便的問(wèn)題。
中圖分類(lèi)號(hào): TN79
文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼: A
文章編號(hào): 0258-7998(2013)10-0046-03
The broadband frequency voltage conversion circuit based on LM331
Zhang Weizhao,Ma Shengqian,Ran Xingping
College of Physics and Electronic Engineering, Key Laboratory of Atomic and Molecular Physics & Functional Materials of Gansu Province,Northwest Normal University,Lanzhou 730070,China
Abstract: This paper puts forward a divider circuit and amplifier circuit. It can extend the frequency range of the input signal of the frequency-to-voltage conversion circuit LM331 constituted, has realized 1 kHz to 30 MHz signal processing. The circuit has simple structure, low cost, low consumption, and solves the problem that the signal frequency range is too wide to be processed in many applications areas.
Key words : frequency-to-voltage conversion circuit;broadband;frequency division;amplification;LM331

    在智能測(cè)量系統(tǒng)及自適應(yīng)信號(hào)處理系統(tǒng)中,經(jīng)常需要將頻率信號(hào)轉(zhuǎn)換為電壓信號(hào)或?qū)㈦妷盒盘?hào)轉(zhuǎn)換為頻率信號(hào)[1-4]。但是由于頻率/電壓轉(zhuǎn)換芯片自身性能的限制,所設(shè)計(jì)的頻率/電壓轉(zhuǎn)換電路能轉(zhuǎn)換的頻率范圍一般比較小,很難處理頻率比較高的信號(hào)。因此,為了解決這些問(wèn)題,必須對(duì)頻率/電壓轉(zhuǎn)換電路所允許輸入信號(hào)的頻率范圍進(jìn)行擴(kuò)展。

    現(xiàn)階段實(shí)現(xiàn)寬頻頻率/電壓轉(zhuǎn)換電路的方法是直接利用寬頻頻率/電壓轉(zhuǎn)換芯片,例如ADI公司生產(chǎn)的基于ΣΔ技術(shù)的頻率/電壓轉(zhuǎn)換芯片AD7740、AD7741、AD652、AD654、AD650及ADVFC32等[5-6]。但是這些芯片構(gòu)成的頻率/電壓轉(zhuǎn)換電路的允許頻率范圍最大也只有3 MHz左右,而且芯片的成本較高,構(gòu)成的電路結(jié)構(gòu)比較復(fù)雜,功耗較大。本文提出了一種利用分頻放大原理對(duì)LM331的頻率轉(zhuǎn)換范圍進(jìn)行擴(kuò)展的方法,設(shè)計(jì)了一種寬頻頻率/電壓轉(zhuǎn)換電路,解決了一般頻率/電壓轉(zhuǎn)換芯片轉(zhuǎn)換頻率低的問(wèn)題。
1 硬件電路設(shè)計(jì)
1.1 系統(tǒng)框圖

    基于LM331的寬頻頻率/電壓轉(zhuǎn)換電路的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)框圖如圖1所示,它由主控電路、分頻電路、頻率電壓轉(zhuǎn)換電路、放大電路四部分組成。主控電路采用AT89S52單片機(jī)作為主控芯片;分頻電路采用高速雙D型觸發(fā)器、十進(jìn)制同步加/減計(jì)數(shù)器、雙4選1數(shù)據(jù)選擇器來(lái)實(shí)現(xiàn);頻率/電壓轉(zhuǎn)換電路由頻率/電壓轉(zhuǎn)換芯片LM331及一些電阻電容構(gòu)成;放大電路由運(yùn)算放大器、雙向模擬開(kāi)關(guān)及電阻網(wǎng)絡(luò)來(lái)實(shí)現(xiàn)。

    為了實(shí)現(xiàn)寬頻頻率電壓轉(zhuǎn)換,首先將整形后待處理信號(hào)經(jīng)400分頻后,由AT89S52單片機(jī)測(cè)量信號(hào)頻率并選擇合適的分頻比,控制分頻電路重新對(duì)整形后的信號(hào)進(jìn)行分頻;同時(shí)單片機(jī)控制放大電路產(chǎn)生相應(yīng)放大倍數(shù)的信號(hào),重新分頻后的信號(hào)經(jīng)過(guò)頻率/電壓轉(zhuǎn)換電路轉(zhuǎn)換為電壓信號(hào),最后經(jīng)放大電路放大相應(yīng)的倍數(shù)后輸出以完成寬頻頻率/電壓轉(zhuǎn)換。
1.2 基于LM331的寬頻頻率電壓轉(zhuǎn)換電路的設(shè)計(jì)
1.2.1 頻率/電壓轉(zhuǎn)換

    頻率/電壓轉(zhuǎn)換就是把輸入的脈沖信號(hào)轉(zhuǎn)換為電壓信號(hào)輸出的一種電路。輸出的電壓與輸入的脈沖頻率成線性關(guān)系,并可通過(guò)測(cè)量其輸出端的電壓值來(lái)間接測(cè)量輸入的脈沖頻率。頻率/電壓轉(zhuǎn)換電路由專(zhuān)用的頻率/電壓轉(zhuǎn)換芯片LM331及少量的電阻電容組成。
    LM331外接電路簡(jiǎn)單,只需接入幾個(gè)外部元件就可方便構(gòu)成V/F或F/V等變換電路,并且容易保證轉(zhuǎn)換精度。LM331構(gòu)成的頻率/電壓轉(zhuǎn)換電路如圖2所示,經(jīng)放大整形后的信號(hào)Fi1經(jīng)過(guò)R1、C3組成的微分電路加到LM331的6腳。當(dāng)Fi1的下降沿到來(lái)時(shí)經(jīng)過(guò)微分電路將在6腳產(chǎn)生負(fù)向尖峰脈沖,當(dāng)負(fù)向尖峰脈沖大于VCC/3時(shí)LM331的內(nèi)部觸發(fā)器將置位,其內(nèi)部的電流源對(duì)電容CL充電,同時(shí)電源VCC通過(guò)Rt對(duì)電容Ct充電。當(dāng)CL上的電壓大于2VCC/3時(shí),LM331內(nèi)部的觸發(fā)器復(fù)位,CL通過(guò)RL放電,同時(shí)定時(shí)電容Ct迅速放電,完成一次充放電過(guò)程。此后,每經(jīng)過(guò)一次充放電過(guò)程電路重復(fù)上面的工作過(guò)程,這樣就實(shí)現(xiàn)了頻率/電壓的轉(zhuǎn)換。LM331輸出的電壓Vf1與輸入信號(hào)頻率Fi1的關(guān)系可表示為:
 
1.2.2 分頻電路的設(shè)計(jì)
    由于LM331最大電壓轉(zhuǎn)換頻率為100 kHz,要處理頻率較高的信號(hào),首先需要對(duì)放大整形后的信號(hào)進(jìn)行分頻。分頻電路如圖3所示。分頻電路主要是由高速雙D型觸發(fā)器74ALS74、計(jì)數(shù)器74ALS168和數(shù)據(jù)選擇器74ALS153組成。當(dāng)待處理信號(hào)的頻率較高時(shí),先將其400分頻后送入主控電路測(cè)量頻率并選擇合適的分頻比,進(jìn)行不分頻、4分頻、40分頻或400分頻。這時(shí)分頻電路設(shè)計(jì)的脈沖占空比為50%,滿足頻率/電壓轉(zhuǎn)換電路要求輸入脈沖信號(hào)的占空比必須為30%以上的要求。

1.2.3 程控放大電路的設(shè)計(jì)
    待處理信號(hào)經(jīng)分頻電路分頻并完成頻率/電壓轉(zhuǎn)換后,需程控放大電路按照相應(yīng)的分頻比對(duì)電壓信號(hào)進(jìn)行放大。程控放大電路如圖4所示,該電路由運(yùn)算放大器OP37、4雙向模擬開(kāi)關(guān)CD4066及電阻網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成。主控芯片AT89S52單片機(jī)通過(guò)寫(xiě)不同的控制字控制模擬開(kāi)關(guān)選擇合適的電阻網(wǎng)絡(luò),從而調(diào)節(jié)放大電路的放大倍數(shù)。

    該電路的特點(diǎn)是把電阻網(wǎng)絡(luò)及模擬開(kāi)關(guān)接在運(yùn)算放大器的反相輸入端之前,使得模擬開(kāi)關(guān)的電阻對(duì)放大倍數(shù)幾乎沒(méi)有影響。在運(yùn)算放大器的1引腳和8引腳接Rp用于實(shí)現(xiàn)運(yùn)算放大器的調(diào)零。該電路可以實(shí)現(xiàn)不放大、放大4倍、放大40倍、放大400倍。
2 軟件設(shè)計(jì)
    程序流程圖如圖5所示,系統(tǒng)上電完成器件初始化后,等待啟動(dòng)鍵K2按下。當(dāng)K2鍵按下時(shí)啟動(dòng)頻率測(cè)量,當(dāng)待測(cè)頻率變化時(shí)單片機(jī)進(jìn)行參數(shù)計(jì)算并通過(guò)P1口輸出合適的控制字,控制分頻電路和放大電路選擇對(duì)應(yīng)的分頻比和放大倍數(shù)對(duì)信號(hào)進(jìn)行相應(yīng)的處理。當(dāng)結(jié)束鍵K3按下時(shí)系統(tǒng)停止工作,否則重復(fù)前面的步驟。

 

 

    當(dāng)單片機(jī)測(cè)得信號(hào)的頻率在75 kHz~10 kHz之間時(shí),信號(hào)將被400分頻后輸入頻率/電壓轉(zhuǎn)換電路,同時(shí)放大電路會(huì)選擇放大400倍的檔位;當(dāng)測(cè)得信號(hào)的頻率在10 kHz~4 kHz之間時(shí),信號(hào)將被40分頻后輸入頻率/電壓轉(zhuǎn)換電路,同時(shí)放大電路會(huì)選擇放大40倍的檔位;當(dāng)測(cè)得信號(hào)的頻率在4 kHz~250 Hz之間時(shí),信號(hào)將被4分頻后輸入頻率/電壓轉(zhuǎn)換電路,同時(shí)放大電路會(huì)選擇放大4倍的檔位;當(dāng)測(cè)得信號(hào)的頻率小于250 Hz時(shí),待處理信號(hào)不分頻直接輸入頻率/電壓轉(zhuǎn)換電路,同時(shí)放大電路變成了電壓跟隨器,不對(duì)待處理信號(hào)進(jìn)行放大。
3 實(shí)驗(yàn)結(jié)果
3.1 低頻頻率/電壓轉(zhuǎn)換電路實(shí)測(cè)結(jié)果

    在實(shí)驗(yàn)中當(dāng)信號(hào)頻率較低時(shí),可將整形后的信號(hào)直接加入頻率電壓轉(zhuǎn)換電路,而不經(jīng)過(guò)分頻電路。直接選取Rt=910 Ω,RL=19 kΩ,Rs=14.5 kΩ,Ct=0.01 μF,當(dāng)輸入信號(hào)的頻率小于100 kHz時(shí),測(cè)得的實(shí)驗(yàn)結(jié)果如表1所示。

    比較分析以上結(jié)果可知,利用分頻電路和放大電路可以實(shí)現(xiàn)基于LM331的頻率/電壓轉(zhuǎn)換電路頻率范圍的擴(kuò)展,有效地解決了現(xiàn)有頻率/電壓轉(zhuǎn)換芯片轉(zhuǎn)換頻率不高的問(wèn)題。但是該電路在信號(hào)頻率較小時(shí),轉(zhuǎn)換后的電壓誤差較大,這可能是由于頻率/電壓變換系數(shù)較小的原因。
    本文設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)的基于LM331的寬頻頻率/電壓轉(zhuǎn)換電路利用由高速雙D型觸發(fā)器74ALS74、計(jì)數(shù)器74ALS168和數(shù)據(jù)選擇器74ALS153組成的分頻電路以及由運(yùn)算放大器OP37、4雙向模擬開(kāi)關(guān)CD4066和電阻網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成的放大電路對(duì)LM331的頻率/電壓轉(zhuǎn)換范圍進(jìn)行了擴(kuò)展。設(shè)計(jì)的寬頻頻率/電壓轉(zhuǎn)換電路所允許輸入信號(hào)頻率范圍為1 kHz~30 MHz,電路結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,成本低,功耗小,可以應(yīng)用于傳感器測(cè)量、電機(jī)的轉(zhuǎn)速測(cè)量、自適應(yīng)信號(hào)處理等領(lǐng)域,具有良好的應(yīng)用前景。
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