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电压发生器。尽管其目标是用于测试电源控制器的电路,但它也可以用于需要具有120°相对相位差的三个正弦波的其它应用。ic1是一只22v10 pld(可编程逻辑器件),它产生三个三相、60 hz方波电压。ic1的内部寄存器q0、q1与q2位使q3位设定为领先q4位 120°,并使q5位设定为落后q3位240°(图1)。将ic1的时钟频率设为748hz,可在q3、q4和q5产生60hz输出。 ic1的三个方波输出电压(q3、q4和q5)分别驱动ic2、ic3和ic4(图2),三只maxim max294八阶低通开关电容滤波器产生三个2v正弦波(图2)。ic5(555时基电路)接成非稳态振荡器,产生一个6khz、ttl电平源,为所有三个滤波器提供时钟,其频率是所需60hz输出频率的10倍。每个滤波器输出处有一只100nf的隔直电容器,以保证三相输出的摆幅相对于地为+2 v ~ -2v。注意每个滤波器都会将输出反相,相对其输入方波产生一个180°相移。 图3描述了ic1各输出之间的相位关系。 该公式转换为设定/复位信号,当将它们加在ic1的一个6位定序器块上
压发生器。尽管其目标是用于测试电源控制器的电路,但它也可以用于需要具有120°相对相位差的三个正弦波的其它应用。ic1是一只22v10 pld(可编程逻辑器件),它产生三个三相、60 hz方波电压。ic1的内部寄存器q0、q1与q2位使q3位设定为领先q4位 120°,并使q5位设定为落后q3位240°(图1)。将ic1的时钟频率设为748hz,可在q3、q4和q5产生60hz输出。 ic1的三个方波输出电压(q3、q4和q5)分别驱动ic2、ic3和ic4(图2),三只maxim max294八阶低通开关电容滤波器产生三个2v正弦波(图2)。ic5(555时基电路)接成非稳态振荡器,产生一个6khz、ttl电平源,为所有三个滤波器提供时钟,其频率是所需60hz输出频率的10倍。每个滤波器输出处有一只100nf的隔直电容器,以保证三相输出的摆幅相对于地为+2 v ~ -2v。注意每个滤波器都会将输出反相,相对其输入方波产生一个180°相移。 图3描述了ic1各输出之间的相位关系。 该公式转换为设定/复位信号,当将它们加在ic1的一个6位定序器块上时,产生64个逻辑状态。输出q
(6) 可在+5v单电源或€?v双电源条件下工作; (7)用于抗混迭或时钟噪声滤波的独立运放; (8)8脚dip或16脚宽so封装。 2.管脚说明 8脚dip和16脚封装管脚功能如表1所示。 3.典型工作电路 典型工作电路如图1所示(针对8脚dip封装)。 二、使用说明 按照0.1hz到25khz(max293/294)或0.1hz到50khz(max297)的转角频率构成。max293/297的1.5过渡比提供了锐变倾斜缘和-80db阻带衰减,max294的1.2过渡比则提供了最陡峭的倾斜缘和-58db阻带衰减。此三种滤波器都有固定的响应,所以设计任务仅限于选择控制着滤波器转角频率的时钟频率。此滤波器可采用一外接电容产生的内部振荡器的时钟信号,或者直接采用外接时钟信号。为了构成用于后置滤波或抗混迭的连续时间低通滤波器,maxim公司设置了一个独立的运放(非反向输入端接地),其陡的倾斜缘和高的阶次,使得该系列滤波器特别适合于需要最大通带的抗混迭以及需要滤去频率范围内紧邻信号的通讯场合。 三、应用实例 在我们研制的一装于列车机车上的实时监