壓電諧振器雙閉環(huán)驅動電路研究
發(fā)布時間:2021-04-24 21:36
壓電諧振器是諧振式傳感器和執(zhí)行器的核心部件,通常工作在共振和穩(wěn)幅狀態(tài)。采用一種鎖相環(huán)(PLL)和自動增益(AGC)相結合的雙閉環(huán)控制驅動電路,分別實現(xiàn)了諧振器共振頻率的跟蹤激勵和壓電振子輸出信號的穩(wěn)幅控制。優(yōu)化設計了雙閉環(huán)電路中各元器件參數(shù),使得壓電振子能穩(wěn)定工作在諧振頻率點。參照壓電諧振器開環(huán)測試數(shù)據(jù)和閉環(huán)測試數(shù)據(jù),雙閉環(huán)驅動電路能將諧振器相位鎖定在59°(誤差3°),輸出信號峰峰值穩(wěn)定在12.8V(誤差0.2V)。實驗結果表明,該電路設計能夠達到穩(wěn)定諧振器輸出信號幅值和跟蹤諧振器共振頻率的目的。
【文章來源】:半導體光電. 2020,41(03)北大核心
【文章頁數(shù)】:5 頁
【文章目錄】:
0 引言
1 壓電諧振器結構及工作方式
2 雙閉環(huán)驅動電路工作機理
2.1 PLL鎖相閉環(huán)控制回路
2.2 AGC穩(wěn)幅閉環(huán)控制回路
3 雙閉環(huán)驅動電路實驗及結果
3.1 PLL鎖相閉環(huán)控制回路實驗
3.2 AGC穩(wěn)幅閉環(huán)控制回路實驗
3.3 測試結果
4 結論
【參考文獻】:
期刊論文
[1]壓電式微固體模態(tài)陀螺諧振頻率自動跟蹤電路[J]. 曾小潤,吳校生. 半導體光電. 2019(02)
[2]超聲波電源的改進頻率跟蹤方法[J]. 侯光華,杜貴平,羅杰. 電源學報. 2019(01)
[3]基于AGC閉環(huán)控制的諧振式壓力傳感器驅動仿真及接口電路設計[J]. 張馳,杜曉輝,孫道恒. 電子制作. 2013(07)
[4]鎖相環(huán)工作原理及仿真分析[J]. 魏選平,安石,孟慶勛,王曉林. 電子測試. 2011(06)
[5]模擬鎖相環(huán)NE564在FM解調電路中的應用[J]. 竇新華,韋康. 電子技術. 2010(02)
本文編號:3158118
【文章來源】:半導體光電. 2020,41(03)北大核心
【文章頁數(shù)】:5 頁
【文章目錄】:
0 引言
1 壓電諧振器結構及工作方式
2 雙閉環(huán)驅動電路工作機理
2.1 PLL鎖相閉環(huán)控制回路
2.2 AGC穩(wěn)幅閉環(huán)控制回路
3 雙閉環(huán)驅動電路實驗及結果
3.1 PLL鎖相閉環(huán)控制回路實驗
3.2 AGC穩(wěn)幅閉環(huán)控制回路實驗
3.3 測試結果
4 結論
【參考文獻】:
期刊論文
[1]壓電式微固體模態(tài)陀螺諧振頻率自動跟蹤電路[J]. 曾小潤,吳校生. 半導體光電. 2019(02)
[2]超聲波電源的改進頻率跟蹤方法[J]. 侯光華,杜貴平,羅杰. 電源學報. 2019(01)
[3]基于AGC閉環(huán)控制的諧振式壓力傳感器驅動仿真及接口電路設計[J]. 張馳,杜曉輝,孫道恒. 電子制作. 2013(07)
[4]鎖相環(huán)工作原理及仿真分析[J]. 魏選平,安石,孟慶勛,王曉林. 電子測試. 2011(06)
[5]模擬鎖相環(huán)NE564在FM解調電路中的應用[J]. 竇新華,韋康. 電子技術. 2010(02)
本文編號:3158118
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