一种温度不敏感占空比可调的振荡器-论文.pdf

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1、第14卷,第6期电子与封装VO1.14.NO.6ELECTR0NICS&PACKAGING@⑩@一种温度不敏感占空比可调的振荡器顾祥,顾吉,许天辉,吴建伟(中国电子科技集团公司第58研究所,江苏无锡214035)摘要:介绍了一种单比较器型锯齿波及CLK方波震荡器电路,它通过基准电压源对RT/CT充放电产生一定占空比的锯齿波及CLK方波信号。该电路所产生的方波及锯齿波频率的温度和电压稳定性好,波形的占空比可根据需求进行trimming调节。同时介绍了电路的工作原理,进行了HSPICE仿真,最后给出了流片验证结果。关键词:锯齿波;振荡器;占空比中图

2、分类号:TN402文献标识码:A文章编号:1681-1070(2014)06—0015—03ATemperature-insensitiveandDutyCycleAdjustedSawtooth-waveOscillatorGUXiang,GUJi,XUTianhui,WUJianwei(ChinaElectronicsTechnologyGroupCorporationNo.58ResearchInstitute,Wuxi214035,China)Abstract:Asinglecomparatortypesofsawtoothandsqu

3、arewaveOSCcircuitispresented,whichgeneratedadutycyclesawtoothandsquarewavebychargeanddischargeinRT/CTwithEFVoltage,theOSC~equenceistemperature-insensitiveandvoltage—insensitive,wave’Sdutycyclecouldbeadjustedbytrimmingaccordingtoneeds,thearticleintroducethecircuitworkingtheor

4、y,andsimulatedbyHSPICEtoo1.Atlast,tapoutverificationresultaregiven.Keywords:sawtooth-wave;oscillator;dutycycle性。此外,振荡波的占空比可以通过对放电支路的1引言Trimming修调进行调节。随着模拟集成电路的迅速发展,锯齿波振荡2电路设计器在很多领域,诸如测量电路、自动控制系统、信号处理电路和电源管理电路等,有着非常广泛的应2.1电路框图和原理用。许多锯齿波电路虽然比较稳定、精度高,但是本文设计的锯齿波发生电路原理框图如图1所其频率受环

5、境温度等影响较大;良好的锯齿波振荡示,利用带隙基准电压源对RT/CT进行充电,比较器器应该具有稳定性好、精度高、可调范围广、波形正输入端电压增加,当电压增加到比较器负输入端好的特点。本文基于以上特点,设计了一种以单比电压时,比较器输出CLK信号由低电平转变为高电较器作为核心的锯齿波振荡器,该电路通过对外接平,CLK信号驱动放电电路开启,比较器输入端通的/C进行充放电,其频率除了稳定性好、精度过放电支路进行放电,同时比较器负输入端电压变高、可调范围广之外,还具有对温度不敏感的特为低电位;当比较器正输入电压放电至负输入端电收稿日期:2013.12.

6、20.15—第l4卷第6期电子与封装压时,CLK信号由高电平变为低电平,比较器负输IoR,o8--I。R(锯齿波上限)。当RT/cT电压达到e入端电压变为高电位,关闭放电电路,基准电压源后,NC4提供的尾电流基本流过NC5,A点电压降。对比较器正输入端重新充电,电路就这样重复对电低,ND14关断,NC6的基极电位基本为0,规定了三容充放电,实现相应的锯齿波及CLK信号,通过调角波的下限也接近干0。所以想要调整频率,可以节、CT的值可以改变输出波的频率。通过改变三角波上限来实现。该电路充电时,通过将cT从:充至。,R、充电方程可以根据三点法求得:

7、【v(o)-∞)]胁oo)锯齿(0)VB2’v(oo)F,to=RTxcT由此可以求得充电时间为:一t=toxln里REF一BIVB~=0,lF—IoR~,8-一‘RLD4【jND可以看出,只要减小,R删即可减小充电时间而图1振荡器电路框图提高频率。2.2实际电路设计和仿真该电路放电时,放电电流大小由ND21中的电流2.2.1偏置电流源的设计决定,而ND21中电流又由电阻Trimming决定,放电该电流源主要是为比较器提供合适的偏置,通时通过ND21~g~恒定电流将电容充。放电至。过设置合理的电流源镜像比例,可以达到稳定频率由于放电时间非常短,

8、波形的频率主要由充电温度特性的效果,具体电路如图2所示。时间决定,因此,锯齿波及CLK{~号的频率为l/f。再来分析频率的温度稳定性,此时频率主要由。

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