正弦波发生器_方法概述.pdf

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1、计量技术1998.№621式(2)可简单地表达成:着。相比之下,运用PLC虽然一次性投资较大,3Q=0.0048·C(m/h)(3)但缩短了研制周期,节省了维护费用,操作简假设在T2时间内读得LED显示屏上数为单,抗干扰能力强,完全达到了设计要求,为2440,则计算得的瞬时流量为:PLC在计量领域的广泛应用开辟了一条新路。3Q=0.0048×2440=11.7(m/h)。参考文献测量瞬时流量的过程详见梯形图3。[1]林小峰.可编程控制器原理及应用.四、结论高等教育出版社,1991[2]杨长能,林小峰.可编程控制器(PC)例题习题及实验指利用PLC开发出的控制仪与标准涡轮流导.重庆大学出版

2、社,1994.7量计配套使用,可用于汽车油罐车的容积检定。[3]MITSUBISHIProgrammableControlerMELSECF1SE-该系统自投入运行以来,一直稳定可靠地工作RIESProgrammingManual,1987一种新型实用、性能稳定的正弦波发生器商同刘兴荣杨伟东(河北工业大学,天津300130)摘要本文介绍一种简易实用,性能稳定可靠的正弦波发生器的原理以及实现方法。这种正弦波发生器由运算放大器、石英晶振等较廉价元件构成。利用石英晶振的频率稳定性和运算放大器正反馈、负反馈原理,使输出信号波形好、易起振、稳幅性能好。关键词正弦波发生器运算放大器石英晶振一、概述二

3、、系统原理在自动测试系统中和智能仪器仪表中经常图1所示为由集成运算放大器和石英晶振要产生精确的正弦波信号,用作测量基准信号、等元件构成的双电源正弦波石英晶体振荡器,基准输出信号以及载波信号。这就要求发生器整个系统的增益应等于1。图中,石英晶振产生的波形好,振幅稳定。但正弦波发生电路(JZ)与R2组成RL振荡电路,并把石英晶体作的致命要害是高次谐波失真和稳定度较差。而为放大电路的反馈网络,起选频作用。放大电由石英晶体振荡器及运放组成的正弦波发生路的相移是零。JZ与R2构成正反馈回路,系统器,再加上稳幅元件后,可以较大改善振荡频输出频率f0主要取决于石英晶振的固有频率率稳定度和高次谐波失真,

4、通常振荡频率的稳fiz,由于石英晶振的频率fiz相当稳定,所以f0定度优于0.001%。这套正弦波发生器简单易也很稳定。调整R2的大小,亦即调整正反馈的行,频率稳定,同时具有振幅自调节能力,这强弱。R2值越大,正弦波发生器就越易起振,当些都可以大大提高整个系统的可靠性和稳定然R2值过大也势必会造成回路的平衡困难。性。电阻R4、R3、R1及RW1构成负反馈,不妨设RF=R4+R3;R1′=R1+RW1则负反馈控制振22计量技术1998.№6幅R1′/RF,调节RF可以实现调节幅值和失真以及当调整RW1时,只在一定范围内输出正弦度,而C1应小才好。调节RW1也可以实现调节波等现象。幅值和失真

5、度。在实际电路中,我们在电阻R3两端并联了两个二极管(1N4148)(见图1),这样可以提高振幅的稳定性。当输出电压低时,二极管截止,于是放大器增益提高,输出电压迅速提高。当增益达到预定值时,二极管导通。这也是本发生器特点之一。可变电容C1为抗干扰去寄生电容,也是相位校正电容。适当地微调C1可以使正弦波波形趋于完美、精确、稳定。图2三、实验应用可以应用该正弦波发生器的项目很多,现就其在“缆线断点检测”中的应用简介如下。缆线断点检测技术,是在电缆线制造过程中的在线检测技术,当发现有某一根电缆有断点时,发图1出一个中断信号,使这根线的线绞机及传输系在实际应用中,因其带负载能力不够强,可统暂时

6、停止,等待检修;同时发出一个报警信能会出现一旦加上负载时,波形的幅度减小乃号,以便工作人员及时了解现场情况,并加以至最后停振现象。鉴于这一原因,可在正弦波紧急处理。缆线断点检测(我们搞的是针对直发生器后面加一级驱动器。径在1mm以下的细电缆)对所用传感器技术正弦波发生器电路中的一些具体参数可以要求较高,也就是说,要求能检测出缆线完全根据实际需要自行设定。我们在缆线断点检测断和不完全断。我们选用的是极筒式电容传感的课题中使用了双电源石英晶体正弦波发生器,极筒内有一个细长筒状的铜电极,让细电器,选用参数如下,仅供参考。缆从中穿过。电缆线和铜电极分别作为被测电运放:LF347;晶振:32.76

7、8kHz;D1、D2:容Cx的两个极。当电缆内导线(金属)由完好状态到出现断点或似断非断情况时,电容Cx将1N4148;C1:0~47pF;R1、R2、R3、R4、RW1:会发生变化。我们要将这个微小的电容变化量51k、150k、10k、47k、100k;电源:+检测出来,因此涉及到小电容变化量的测量问6V、-6V。题。为此我们采用了上面提到的双电源式石英此外有时会受单电源条件的限制,以至上晶体正弦波发生器。述电路不能使用

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