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的总体结构如图1所示。 电路采用±5v双电源,输入时钟clk经过30进制计数器,输出5位二进制数a0~a4,再经30选1译码后产生周期性的控制信号k0~k29,作为控制电流源序列的开关控制信号。 本电路设计使用中虚线框内的电流源序列i0~i29。电路工作时,通过数字译码电路输出开关控制信号,同时开启三相对应的电流源,并各自经过电压/电流转换得到outa、outb、outc相位差恒为120°的零直流电平30阶梯正弦波,阶梯正弦波通过低通滤波即可得到三相正弦波sina、sinb、sinc,其三相正弦波周期与阶梯波周期完全相等,且周期t等于30个clk时钟周期,所以很方便对三相正弦波进行频率控制,实现调频控制。 实际工作中,根据开关信号k0、k1、k2、…k27、k28、k29得到sina镜像电流的开启顺序为:i0、i1、i2、…、i27、i28、i29。sinb应该滞后sina相位120°,所以对应第一个开关信号k0的电流源是i10。同样,sinc第一个开启电流源为i20,依此类推。 该结构的新颖之处是通过三个开关控制单个电流源切换电流,分别流向三相正弦的i-v
。 电路采用±5v双电源,输入时钟clk经过30进制计数器,输出5位二进制数a0~a4,再经30选1译码后产生周期性的控制信号k0~k29,作为控制电流源序列的开关控制信号。 本电路设计使用如图1中虚线框内的电流源序列i0~i29。电路工作时,通过数字译码电路输出开关控制信号,同时开启三相对应的电流源,并各自经过电压/电流转换得到outa、outb、outc相位差恒为120°的零直流电平30阶梯正弦波,阶梯正弦波通过低通滤波即可得到三相正弦波sina、sinb、sinc,其三相正弦波周期与阶梯波周期完全相等,且周期t等于30个clk时钟周期,所以很方便对三相正弦波进行频率控制,实现调频控制。 实际工作中,根据开关信号k0、k1、k2、…k27、k28、k29得到sina镜像电流的开启顺序为:i0、i1、i2、…、i27、i28、i29。sinb应该滞后sina相位120°,所以对应第一个开关信号k0的电流源是i10。同样,sinc第一个开启电流源为i20,依此类推。 该结构的新颖之处是通过三个开关控制单个电流源切换电流,分别流向三相正弦的i-v
一步减少失真,该电路的总体结构如图1所示。 电路采用±5v双电源,输入时钟clk经过30进制计数器,输出5位二进制数a0~a4,再经30选1译码后产生周期性的控制信号k0~k29,作为控制电流源序列的开关控制信号。 本电路设计使用如图1中虚线框内的电流源序列i0~i29。电路工作时,通过数字译码电路输出开关控制信号,同时开启三相对应的电流源,并各自经过电压/电流转换得到outa、outb、outc相位差恒为120°的零直流电平30阶梯正弦波,阶梯正弦波通过低通滤波即可得到三相正弦波sina、sinb、sinc,其三相正弦波周期与阶梯波周期完全相等,且周期t等于30个clk时钟周期,所以很方便对三相正弦波进行频率控制,实现调频控制。 实际工作中,根据开关信号k0、k1、k2、…k27、k28、k29得到sina镜像电流的开启顺序为:i0、i1、i2、…、i27、i28、i29。sinb应该滞后sina相位120°,所以对应第一个开关信号k0的电流源是i10。同样,sinc第一个开启电流源为i20,依此类推。 该结构的新颖之处是通过三个开关控制单个电流源切换电流,分别流向三相正弦的i-v运算放