RU2231914C2 - Кварцевый генератор - Google Patents

Кварцевый генератор Download PDF

Info

Publication number
RU2231914C2
RU2231914C2 RU2002119162/09A RU2002119162A RU2231914C2 RU 2231914 C2 RU2231914 C2 RU 2231914C2 RU 2002119162/09 A RU2002119162/09 A RU 2002119162/09A RU 2002119162 A RU2002119162 A RU 2002119162A RU 2231914 C2 RU2231914 C2 RU 2231914C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
output
drain
capacitor
quartz
terminal
Prior art date
Application number
RU2002119162/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2002119162A (ru
Inventor
нчук В.Н. Лукь (RU)
В.Н. Лукьянчук
Original Assignee
Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Экспериментальной Физики
Министерство Российской Федерации по атомной энегрии
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Экспериментальной Физики, Министерство Российской Федерации по атомной энегрии filed Critical Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Экспериментальной Физики
Priority to RU2002119162/09A priority Critical patent/RU2231914C2/ru
Publication of RU2002119162A publication Critical patent/RU2002119162A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2231914C2 publication Critical patent/RU2231914C2/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к области электронной техники и может использоваться в пьезорезонансных датчиках. Достигаемый технический результат - обеспечение устойчивой работы. Кварцевый генератор содержит дифференциальный каскад, который выполнен на одинаковых МОП-транзисторах, усилитель, кварцевый резонатор, конденсатор и два резистора. 3 ил.

Description

Изобретение относится к области электронной техники и может быть использовано для генерации электрических сигналов, стабилизированных кварцевыми резонаторами, в частности, в пьезорезонансных датчиках.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому устройству является кварцевый генератор (см. патент US №4782309, кл. Н 03 В 5/32, 5/38 от 06.26.1987 г., опубликованный 01.11.1988 г.), содержащий дифференциальный усилитель, четырехплечий емкостной мост, в одно из плеч которого включен кварцевый резонатор. Одна из диагоналей моста подключена к выходу усилителя, а другая диагональ подключена к его дифференциальным входам. Указанное выше устройство взято в качестве прототипа.
Недостатком прототипа является невозможность нормальной работы с кварцевыми резонаторами, имеющими большое значение эквивалентного сопротивления - Rк(Rк>500 кОм), которые могут быть у стержневых кварцевых резонаторов с изгибной формой колебаний и резонансной частотой более 60 кГц. При этом статическая емкость резонатора С0 может достигать значения 1 пФ. При указанных параметрах резонатора оказываются неработоспособными и другие известные варианты генераторов.
Решаемой задачей является обеспечение устойчивой работы генератора с кварцевыми резонаторами, имеющими значение эквивалентного сопротивления 800 и более кОм при статической емкости порядка 1 пФ и резонансной частоте более 60 кГц.
Технический результат достигается тем, что в кварцевом генераторе, содержащем дифференциальный каскад, усилитель, выход которого соединен с первыми выводами кварцевого резонатора и конденсатора, введены два резистора, подключенные к входам дифференциального каскада, выполненного на двух МОП-транзисторах, сток первого из которых соединен с истоком второго транзистора с образованием общей точки, которая является выходом дифференциального каскада и соединена со входом основного усилителя; исток первого и сток второго МОП-транзисторов соединены с источником питания, затвор первого МОП-транзистора соединен со вторым выводом конденсатора и первым выводом первого резистора, второй вывод которого соединен со стоком первого МОП-транзистора, затвор второго МОП-транзистора соединен со вторым выводом кварцевого резонатора и первым выводом второго резистора, второй вывод которого соединен со стоком второго МОП-транзистора.
На фиг.1 изображена принципиальная электрическая схема одного из возможных вариантов кварцевого генератора, согласно предлагаемого изобретения.
На фиг.2 изображена принципиальная электрическая схема дифференциального каскада с присоединенными к нему элементами моста.
На фиг.3 изображена электрическая принципиальная схема кварцевого генератора с использованием микросхем типа 564ЛН2(561ЛН2, 765ЛН2).
Кварцевый генератор состоит из RC-моста на элементах:
1 - кварцевый резонатор; 2 - нейтрализующая емкость; первый резистор 4, второй резистор 3, дифференциального каскада на последовательно соединенных КМОП-транзисторах - 5, 6; выходом дифференциального каскада является точка 7 соединения истока второго транзистора 5 и стока первого транзистора 6; усилителя 8 (показан на фиг.1 пунктиром). Выход усилителя 8 соединен с точкой соединения соответственно первых выводов кварцевого резонатора 1 и конденсатора 2. Вторые выводы кварцевого резонатора 1 и конденсатора 2 соединены соответственно с затворами транзисторов 5, 6 и первыми выводами резисторов 3, 4. Вторые выводы резисторов 3, 4 соединены соответственно со стоками транзисторов 5, 6. Выход дифференциального каскада (точка 7) соединен с входом усилителя 8, который в представленном на фиг.1 варианте выполнен на двух комплиментарных парах КМОП-транзисторов.
Устройство работает следующим образом. Источник питания подключают к стоку транзистора 5 и истоку транзистора 6. Напряжение смещения, задающее режим работы транзисторов 5, 6, подается через резисторы 3 и 4 соответственно. Значение сопротивления резисторов 3, 4 выбираются из условия минимального влияния на добротность кварцевого резонатора. При этом значение сопротивления резисторов 3, 4 должно быть значительно (на порядок) меньше, чем динамическое сопротивление кварцевого резонатора. Выбором значений сопротивлений 3, 4 и емкости конденсатора 2 обеспечивается подавление синфазного сигнала (подаваемого на общую точку кварцевого резонатора 1 и конденсатора 2) на выходе дифференциального каскада (точка 7) с частотами, при которых отсутствуют колебания кварцевого резонатора. На частоте последовательного резонанса кварцевого резонатора 1 мост, образованный элементами 1, 2, 3, 4, 5, 6, становится разбалансированным и сигнал, подаваемый на общую точку кварцевого резонатора 1 и конденсатора 2, проходит на выход дифференциального каскада.
Коэффициент передачи моста и дифференциального каскада приближенно определяется выражением:
Figure 00000002
где RBX1 - значение сопротивления 3, подключенного к затвору транзистора 5;
Rк - динамическое сопротивление кварцевого резонатора 1.
Условием устойчивой генерации кварцевого генератора будет:
Figure 00000003
или
Figure 00000004
где Ку - коэффициент усиления усилителя 8.
Вторым условием возникновения устойчивой генерации в системе (фиг.1) является обеспечение баланса фаз, для этого усилитель 8 должен быть неинвертирующим с минимальными фазовыми искажениями на частоте генерации. Изображенное на фиг.1 устройство является системой с положительной обратной связью и в случае выполнения указанных выше условий в ней при подаче напряжения питания возникает генерация с частотой, близкой к механическому резонансу кварцевого резонатора 1.
Условие подавления синфазного сигнала (нейтрализация шунтирующего влияния статической емкости С0 кварцевого резонатора) может быть найдено при анализе эквивалентной схемы с подключенным к нему дифференциальным каскадом, изображенной на фиг.2.
Нейтрализация компоненты тока кварцевого резонатора Qz, определяемой его статической емкостью С0, достигается использованием мостовой схемы, два плеча которой образуют кварцевый резонатор Qz и нейтрализующий конденсатор (C1), емкость которого приблизительно равна статической емкости С0 резонатора Qz. Функцию остальных двух плеч моста выполняют резисторы R1, r2, сопротивления которых также примерно одинаковые. Значение резистора нагрузки R1 выбирается из условия минимального влияния на добротность кварцевого резонатора, т.е.
Figure 00000005
При этом реализуется следующее соотношение:
Figure 00000006
и
Figure 00000007
где
Figure 00000008
,
Figure 00000009
- модули импедансов статической емкости кварцевого резонатора и нейтрализующей емкости C1;
ω=ωp - частота переменного напряжения Uг, близкая к значению резонансной частоты кварцевого резонатора.
С учетом условий (4), (5), (6) значения токов в резисторах R1, R2 в первом приближении могут быть определены выражениями:
Figure 00000010
Figure 00000011
Напряжения, выделяемые на резисторах R1, R2 от протекания по ним токов IR1, IR2, будут соответственно равны:
Figure 00000012
Figure 00000013
Выходное напряжение дифференциального каскада Uвых как функция токов IR1, IR2 может быть найдено из известных уравнений, определяющих режим работы транзисторов T1, T2:
Figure 00000014
Figure 00000015
где IC - ток стока полевого транзистора в режиме насыщения;
К - постоянный коэффициент, определяемый конструкцией транзистора;
Uзи - напряжение между стоком и истоком транзистора;
Un - пороговое напряжение;
Figure 00000016
Используя отношения выражений для IC (11) и S (12) транзисторов T1, Т2 с учетом равенства их токов с тока получим:
Figure 00000017
где индексы при S, Uзи и Uп относятся к транзисторам T1, Т2 соответственно.
Для каскодно включенных согласно схемы фиг.2 транзисторов T1, T2 напряжения между затвором и истоком соответственно равны:
Figure 00000018
Figure 00000019
Из уравнений (13), (14), (15) следует:
Figure 00000020
или
Figure 00000021
В выражении (16) для Uвых первые два члена определяют постоянную составляющую, зависящую от параметров транзисторов T1 и Т2 и напряжения источника питания Ucc; третий член определяет полезный сигнал, связанный с колебаниями резонатора; последний член определяется разностью емкостных токов через конденсаторы С0 и C1.
Условием нейтрализации тока через Со будет соблюдение равенства:
Figure 00000022
Из формулы (17) видно, что условие нейтрализации тока через С0 может быть осуществлено регулировкой значения параметра одного из трех элементов, входящих в мост: сопротивлением резисторов R1, r2 или емкостью конденсатора C1.
При близких значениях крутизны транзисторов, входящих в дифференциальный каскад (S1 ≈ S2), его коэффициент передачи по напряжению будет равен:
Figure 00000023
коэффициент передачи моста и дифференциального каскада К∑ равен:
Figure 00000024
В связи с необходимостью выполнения условия Rк>>R1 коэффициент К∑<<1 и для обеспечения условий генерации, после дифференциального каскада в цепь обратной связи должен быть включен усилитель с коэффициентом усиления Кус.
Figure 00000025
Практическая реализация кварцевого генератора осуществлена с использованием микросхем типа 564ЛН2 (765ЛН2, 561ЛН2); его принципиальная электрическая схема приведена на фиг.3. Работоспособность генератора согласно схемы фиг.3 проверена с кварцевыми камертонными резонаторами с резонансной частотой 100...110 кГц, Rк=1...2 МОм и С0=0,6...0,8 пФ. Значения сопротивления резисторов R1, R2, R3 принято равным 100 кОм; нейтрализация емкости С0 производилась изменением емкости конденсатора C1 или сопротивления резистора R2.
В качестве транзисторов дифференциального каскада T1(T2) использовался n-канальный транзистор одной из шести комплиментарных пар указанных выше микросхем, при этом вывод "+" напряжения питания (14) не задействовался, а вывод "-" питания использовался как вывод истока; выводом стока является выход инвертора, а его вход - затвором транзистора. Работоспособность указанного выше кварцевого генератора подтверждена несколькими десятками изготовленных и испытанных образцов; генератор используется в одной из разработок датчика механического параметра на основе силочувствительного резонатора.

Claims (1)

  1. Кварцевый генератор, содержащий дифференциальный каскад, усилитель, выход которого соединен с первыми выводами кварцевого резонатора и конденсатора, отличающийся тем, что дополнительно введены два резистора, а дифференциальный каскад выполнен на одинаковых МОП-транзисторах, сток первого из которых соединен с истоком второго МОП-транзистора с образованием общей точки, которая является выходом дифференциального каскада и соединена с входом усилителя, исток первого и сток второго МОП-транзисторов соединены с источником питания, затвор первого МОП-транзистора соединен со вторым выводом конденсатора и первым выводом первого резистора, второй вывод которого соединен со стоком первого МОП-транзистора, затвор второго МОП-транзистора соединен со вторым выводом кварцевого резонатора и первым выводом второго резистора, второй вывод которого соединен со стоком второго МОП-транзистора.
RU2002119162/09A 2002-07-16 2002-07-16 Кварцевый генератор RU2231914C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002119162/09A RU2231914C2 (ru) 2002-07-16 2002-07-16 Кварцевый генератор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002119162/09A RU2231914C2 (ru) 2002-07-16 2002-07-16 Кварцевый генератор

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2002119162A RU2002119162A (ru) 2004-01-10
RU2231914C2 true RU2231914C2 (ru) 2004-06-27

Family

ID=32845840

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2002119162/09A RU2231914C2 (ru) 2002-07-16 2002-07-16 Кварцевый генератор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2231914C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2453983C1 (ru) * 2011-03-18 2012-06-20 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" - Госкорпорация "Росатом" Генератор

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2453983C1 (ru) * 2011-03-18 2012-06-20 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" - Госкорпорация "Росатом" Генератор

Also Published As

Publication number Publication date
RU2002119162A (ru) 2004-01-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6542055B1 (en) Integrated filter balun
Veeravalli et al. A CMOS transconductance amplifier architecture with wide tuning range for very low frequency applications
KR0185406B1 (ko) 전기식 제어 발진기 회로 및 이 회로를 구비한 전기식 제어 필터 장치
US7675377B2 (en) Voltage controlled oscillator
JPH02262714A (ja) デューティ制御回路装置
US20060176121A1 (en) Piezoelectric oscillator having symmetric inverter pair
JP2006510254A (ja) 高周波電磁発振を発生させる発振器回路
EP0940908B1 (en) Oscillator
RU2231914C2 (ru) Кварцевый генератор
RU2450415C1 (ru) Кварцевый генератор
RU2450416C1 (ru) Кварцевый генератор
RU2301491C1 (ru) Кварцевый генератор
US7382181B2 (en) Method and apparatus for tuning GMC filter
US20060208817A1 (en) Piezoelectric oscillator
RU2531871C1 (ru) Кварцевый генератор
US6215370B1 (en) Crystal oscillator circuit with crystal reducing resistance and integrated circuit therefor
RU2340078C1 (ru) Генератор
RU2707394C2 (ru) Генератор
RU2666226C1 (ru) Rc-генератор
Scarsella et al. A VCII-based RC Sinusoidal VFO as Capacitive Sensor Interfaces
Toygur et al. High-temperature, low-power 8-Meg/spl Omega/by 1.2-MegHz SOI-CMOS transimpedance amplifier for MEMS-based wireless sensors
CN114337545B (zh) 一种振荡器加速电路、芯片及电子装置
Singh et al. Current Mode Electronic Tunable Grounded and Floating Capacitance Simulator using FTFNTA
JP5655408B2 (ja) 集積回路装置
RU2429557C1 (ru) Генератор с автоматической регулировкой усиления