RU2619714C1 - Генератор - Google Patents

Генератор Download PDF

Info

Publication number
RU2619714C1
RU2619714C1 RU2016129340A RU2016129340A RU2619714C1 RU 2619714 C1 RU2619714 C1 RU 2619714C1 RU 2016129340 A RU2016129340 A RU 2016129340A RU 2016129340 A RU2016129340 A RU 2016129340A RU 2619714 C1 RU2619714 C1 RU 2619714C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
output
quartz resonator
resistor
generator
frequency
Prior art date
Application number
RU2016129340A
Other languages
English (en)
Inventor
Вячеслав Владимирович Хозинский
Александр Владимирович Топоров
Александр Иванович Верещагин
Original Assignee
Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" (ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ")
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 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" (ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ") filed Critical Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Priority to RU2016129340A priority Critical patent/RU2619714C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2619714C1 publication Critical patent/RU2619714C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03BGENERATION OF OSCILLATIONS, DIRECTLY OR BY FREQUENCY-CHANGING, BY CIRCUITS EMPLOYING ACTIVE ELEMENTS WHICH OPERATE IN A NON-SWITCHING MANNER; GENERATION OF NOISE BY SUCH CIRCUITS
    • H03B5/00Generation of oscillations using amplifier with regenerative feedback from output to input
    • H03B5/30Generation of oscillations using amplifier with regenerative feedback from output to input with frequency-determining element being electromechanical resonator
    • H03B5/32Generation of oscillations using amplifier with regenerative feedback from output to input with frequency-determining element being electromechanical resonator being a piezoelectric resonator
    • H03B5/36Generation of oscillations using amplifier with regenerative feedback from output to input with frequency-determining element being electromechanical resonator being a piezoelectric resonator active element in amplifier being semiconductor device

Landscapes

  • Oscillators With Electromechanical Resonators (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области электронной техники и может быть использовано для генерации электрических сигналов, стабилизированных электромеханическими резонаторами, в частности, в пьезорезонансных датчиках. Достигаемым техническим результатом является повышение устойчивости и стабильности частоты генерации при отсутствии искажений резонансного участка АЧХ и ФЧХ резонатора. Генератор содержит первый и второй инвертирующие усилители, кварцевый резонатор, первый резистор, первый конденсатор, второй резистор, второй конденсатор, амплитудный ограничитель. 2 ил.

Description

Изобретение относится к области электронной техники и может быть использовано для генерации электрических сигналов, стабилизированных электромеханическими резонаторами, в частности, в пьезорезонансных датчиках.
Известен кварцевый генератор (см. патент РФ №2301491 от 30.11.2005, опубликован 20.06.2007 в БИ №17), содержащий первый и второй инвертирующие усилители, выход последнего из которых является выходом устройства, кварцевый резонатор, первый вывод которого соединен со входом первого инвертирующего усилителя и через первый резистор с его выходом, второй вывод кварцевого резонатора соединен через первый конденсатор со входом второго инвертирующего усилителя, вход которого соединен с выходом первого инвертирующего усилителя через второй резистор или через второй резистор и второй конденсатор.
Указанное выше устройство является наиболее близким по технической сущности к заявляемому устройству и поэтому выбрано в качестве прототипа.
Недостатком прототипа является изменение частоты генератора из-за отсутствия ограничения амплитуды напряжения, подаваемого на частотозадающий резонатор, вследствие чего у некоторых типов электромеханических частотозадающих резонаторов происходит искажение АЧХ, что отражается на симметричности резонансного участка АЧХ резонатора и приводит к уменьшению крутизны резонансного участка ФЧХ и, соответственно, влияет на стабильность работы генератора.
Решаемой задачей является создание генератора с кварцевым частотозадающим резонатором с повышенной стабильностью частоты генерации (при значении эквивалентного сопротивления резонатора до 2 МОм).
Достигаемым техническим результатом является ограничение уровня амплитуды напряжения, подаваемого на частотозадающий кварцевый резонатор, при этом отсутствуют искажения резонансного участка АЧХ и ФЧХ резонатора, что обеспечивает повышение устойчивости и стабильности частоты генерации.
Для достижения технического результата в генераторе, содержащем первый и второй инвертирующие усилители, выход последнего из которых является выходом устройства, кварцевый резонатор, первый вывод которого соединен со входом первого инвертирующего усилителя и через первый резистор с его выходом, второй вывод кварцевого резонатора соединен через первый конденсатор со входом второго инвертирующего усилителя, вход которого соединен с выходом первого инвертирующего усилителя через второй резистор или через второй резистор и второй конденсатор, новым является то, что дополнительно введен амплитудный ограничитель, вход которого соединен с выходом второго инвертирующего усилителя, а выход - со вторым выводом кварцевого резонатора.
Стабилизация частоты в предлагаемом генераторе достигается за счет введения в контур положительной обратной связи генератора амплитудного ограничителя, с помощью которого задается уровень амплитуды напряжения, подаваемого на кварцевый резонатор.
На фигуре 1 приведена функциональная схема предлагаемого генератора. На фигуре 2 представлена эквивалентная схема кварцевого резонатора.
Генератор содержит первый 1 и второй 2 инвертирующие усилители, выход последнего из которых является выходом устройства, кварцевый резонатор 3, первый вывод которого соединен со входом инвертирующего усилителя 1 и через первый резистор 4 с его выходом. Второй вывод кварцевого резонатора 3 соединен через первый конденсатор 5 со входом инвертирующего усилителя 2, вход которого соединен с выходом инвертирующего усилителя 1 через второй резистор 6 или через второй резистор 6 и второй конденсатор 7. Введен амплитудный ограничитель 8, вход которого соединен с выходом инвертирующего усилителя 2, а выход - со вторым выводом кварцевого резонатора.
Устройство работает следующим образом. Кварцевый резонатор 3, конденсатор 5, резистор 6 и инвертирующий усилитель 1, охваченный отрицательной обратной связью между выходом и входом через резистор 4, образуют мост с тремя пассивными и одним активным плечами. Параметры плеч указанного выше моста должны выбираться исходя из следующего соотношения:
Figure 00000001
Figure 00000002
где С1 - значение емкости конденсатора 5 (см. фиг. 1);
С0 - значение статической емкости кварцевого резонатора (см. фиг. 2);
R1, R2 - значение сопротивлений резисторов 4 и 6 соответственно;
RK - активное эквивалентное сопротивление кварцевого резонатора 3 (см. фиг. 2).
При этом коэффициент усиления по напряжению инвертирующего усилителя 1 должен быть много больше 1. В этом случае значение входного сопротивления инвертирующего усилителя 1, охваченного отрицательной обратной связью через резистор 4 (R1), будет определяться отношением значения его сопротивления к значению коэффициента усиления по напряжению инвертирующего усилителя 1, и с учетом условия (2) ток, протекающий по резистору 6, будет близким к значению тока кварцевого резонатора 3 IZQ, определяемым суммой двух составляющих:
Figure 00000003
где UZQ - переменное напряжение, приложенное к кварцевому резонатору 1 (ZQ);
ZK - импеданс резонансной ветви кварцевого резонатора 1 (ZQ);
RK, LK, СK - эквивалентные параметры кварцевого резонатора 3 (см фиг. 2).
Составляющая тока кварцевого резонатора 3, обусловленная его статической емкостью С0, уменьшает реальную добротность и крутизну фазочастотной характеристики резонатора и, соответственно, ухудшает стабильность частоты генератора. Наиболее сильное негативное влияние емкостного тока кварцевого резонатора на стабильность частоты генератора проявляется в случаях, когда составляющие емкостного тока - ωC0UZQ и резонансного тока -
Figure 00000004
имеют соизмеримые значения. Напряжение на выходе инвертирующего усилителя 1, обусловленное током кварцевого резонатора, равно произведению значения сопротивления резистора 4 (R1) обратной связи на значение входного тока, равного IZQ (свойство инвертирующего усилителя с коэффициентом усиления К>>1 с отрицательной обратной связью):
Figure 00000005
Знак "минус" в выражении (4) определяет инверсию усиливаемого сигнала. Компенсация составляющей тока статической емкости кварцевого резонатора 3 аналогична прототипу и осуществляется за счет емкостного тока конденсатора 5, который, протекая по резистору 6 (R2), создает на нем падение компенсирующего напряжения UK, равное:
Figure 00000006
Напряжение на входе инвертирующего усилителя 2 Uвх1 равно геометрической (векторной) сумме выходного напряжения инвертирующего усилителя 1 и напряжения, сформированного на резисторе 6 (R2) за счет протекания емкостного тока, задаваемого конденсатором 5 (С1)-UK:
Figure 00000007
При выполнении условия (1) составляющие напряжения, определяемые токами статической емкости кварцевого резонатора 3 и компенсирующего конденсатора 4, нейтрализуют друг друга, и входное напряжение усилителя 1 будет равно:
Figure 00000008
Коэффициент передачи участка "второй вывод кварцевого резонатора 3 - вход усилителя 2" равен:
Figure 00000009
Коэффициент передачи К1 будет иметь максимальное и действительное значение на частоте, равной резонансной частоте кварцевого резонатора 3, для которой ZK=RK:
Figure 00000010
При выполнении условия (2) коэффициент передачи К1max будет иметь значение равное, (0,5÷1,0). Для обеспечения устойчивой работы генератора необходимо выполнение двух условий:
- условие баланса амплитуд, при котором коэффициент передачи неискаженного сигнала в контуре положительной обратной связи КΣ генератора должен быть больше 1;
- условие баланса фаз, при котором суммарный фазовый сдвиг равен или кратен 2π:
Figure 00000011
где КΣ - суммарный коэффициент передачи;
Кi, Кn - коэффициенты передачи i-го и n-го звена в контуре положительной обратной связи соответственно;
ϕi - фазовый сдвиг, вносимый i-м звеном в контуре обратной связи на частоте генерации.
В предлагаемом генераторе условно можно выделить три звена, определяющих суммарный коэффициент передачи КΣ и условие баланса фаз.
Первое звено располагается между вторым выводом кварцевого резонатора 5 (точка схемы А, фиг. 1) и входом инвертирующего усилителя 2; его коэффициент передачи на резонансной частоте кварцевого резонатора 3 определяется выражением (7) со значением 0,2÷1,0, и фазовый сдвиг ϕ1 близок к значению, равному π (180°).
Вторым звеном является инвертирующий усилитель 2, его коэффициент передачи зависит от выбранного схемотехнического варианта, а фазовый сдвиг ϕ2 близок к значению, равному π (180°).
Третьим звеном является амплитудный ограничитель, его коэффициент передачи (ослабления) или уровень ограничения зависит от выбора схемотехнического решения, фазовый сдвиг ϕ3 может быть получен близким к нулю.
Процесс установления колебаний генератора начинается с очень малых амплитуд с синусоидальной неискаженной формой выходных сигналов и заканчивается ограничением в последнем каскаде усилителя 2 до амплитуды 0,5⋅Uпит.
У генератора прототипа сигнал с выхода усилителя 2 напрямую без ограничения поступает на кварцевый резонатор 3 (точка А, см. фиг. 1), и при этом у некоторых видов электромеханических кварцевых резонаторов, которые используются в качестве силочувствительных измерительных преобразователей, могут возникать искажения резонансного участка АЧХ и ФЧХ, что отражается на их характеристике преобразования и влияет на стабильность выходной частоты генератора.
В предлагаемом генераторе с помощью амплитудного ограничителя 8 происходит некоторое ослабление или ограничение амплитуды напряжения, подаваемого на кварцевый резонатор 3, при которой АЧХ и ФЧХ кварцевого резонатора 3 не имеют искажений, и при этом обеспечивается стабильность генерируемой частоты. Амплитуда этого напряжения определяется индивидуально в зависимости от конструктивных особенностей кварцевого резонатора 3. Простейший амплитудный ограничитель может быть выполнен в виде резистивного делителя, который уменьшает амплитуду сигнала с выхода усилителя 2 до необходимой амплитуды.
Необходимое время готовности (время выхода на рабочий режим) генератора достигается выбором коэффициента передачи инвертирующего усилителя 2. Незначительные фазовые сдвиги в контуре положительной обратной связи генератора могут быть скомпенсированы, например, за счет использования в составе инвертирующего усилителя 2 разделительного межкаскадного конденсатора.
Таким образом, введение амплитудного ограничителя в схему генератора обеспечивает отсутствие искажения резонансного участка АЧХ и ФЧХ частотозадающего резонатора, что приводит к повышению устойчивости и стабильности частоты генерации.
Работоспособность предлагаемого технического решения экспериментально проверена и подтверждена испытаниями действующих макетов генератора с использованием частотозадающих резонаторов с частотами от 40 кГц до 100 кГц.

Claims (1)

  1. Генератор содержит первый и второй инвертирующие усилители, выход последнего из которых является выходом устройства, кварцевый резонатор, первый вывод которого соединен со входом первого инвертирующего усилителя и через первый резистор с его выходом, второй вывод кварцевого резонатора соединен через первый конденсатор со входом второго инвертирующего усилителя, вход которого соединен с выходом первого инвертирующего усилителя через второй резистор, введен амплитудный ограничитель, вход которого соединен с выходом второго инвертирующего усилителя, а выход - со вторым выводом кварцевого резонатора.
RU2016129340A 2016-07-18 2016-07-18 Генератор RU2619714C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016129340A RU2619714C1 (ru) 2016-07-18 2016-07-18 Генератор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016129340A RU2619714C1 (ru) 2016-07-18 2016-07-18 Генератор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2619714C1 true RU2619714C1 (ru) 2017-05-17

Family

ID=58716151

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016129340A RU2619714C1 (ru) 2016-07-18 2016-07-18 Генератор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2619714C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20020171497A1 (en) * 2001-05-17 2002-11-21 Micron Technology, Inc. CMOS voltage controlled phase shift oscillator
RU2212091C2 (ru) * 2001-09-14 2003-09-10 Институт спектроскопии РАН Кварцевый генератор стабилизированный по амплитуде
RU2301491C1 (ru) * 2005-11-30 2007-06-20 Федеральное агентство по атомной энергии Кварцевый генератор
RU2531871C1 (ru) * 2013-08-27 2014-10-27 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" Кварцевый генератор

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20020171497A1 (en) * 2001-05-17 2002-11-21 Micron Technology, Inc. CMOS voltage controlled phase shift oscillator
RU2212091C2 (ru) * 2001-09-14 2003-09-10 Институт спектроскопии РАН Кварцевый генератор стабилизированный по амплитуде
RU2301491C1 (ru) * 2005-11-30 2007-06-20 Федеральное агентство по атомной энергии Кварцевый генератор
RU2531871C1 (ru) * 2013-08-27 2014-10-27 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" Кварцевый генератор

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
RU 2531871 C1, 27.10 2014. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Xiao et al. Enhanced sensing and nondegraded thermal noise performance based on PT-symmetric electronic circuits with a sixth-order exceptional point
US20100109739A1 (en) Active guarding for reduction of resistive and capacitive signal loading with adjustable control of compensation level
KR20140034863A (ko) 분류기 교정 방법 및 그 시스템
JP6744695B2 (ja) アクティブ・シャント電流計
US20120062500A1 (en) Adaptive high dynamic range surface capacitive touchscreen controller
US8994465B1 (en) Phase noise reduction control loop for oscillators using nonlinear resonator operation
KR20170110103A (ko) 로고스키 코일 센서를 위한 전자 적분기
JP2014145758A (ja) インピーダンス・ソース回路及びインピーダンス・ソース回路提供方法
RU2450416C1 (ru) Кварцевый генератор
RU2450415C1 (ru) Кварцевый генератор
WO2016059472A2 (en) Control circuit for use with a sensor, and measurement system including such a control circuit
RU2619714C1 (ru) Генератор
RU2707394C2 (ru) Генератор
RU2301491C1 (ru) Кварцевый генератор
RU2523945C1 (ru) Кварцевый генератор
CN107561339B (zh) 嵌套式安培表
RU2531871C1 (ru) Кварцевый генератор
JP6159472B2 (ja) 圧電トランスを制御する回路装置および方法
RU2725311C1 (ru) Генератор
RU2340078C1 (ru) Генератор
RU2429556C1 (ru) Генератор
RU2453983C1 (ru) Генератор
Scarsella et al. The Implementation of Single VCII-based RC Sinusoidal Oscillators: 28 Novel Configurations
Scarsella et al. A VCII-based RC Sinusoidal VFO as Capacitive Sensor Interfaces
Constantinescu et al. New nonlinear circuit models for power BAW resonators