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的總體結構如圖1所示。 電路采用±5v雙電源,輸入時鐘clk經(jīng)過30進制計數(shù)器,輸出5位二進制數(shù)a0~a4,再經(jīng)30選1譯碼后產(chǎn)生周期性的控制信號k0~k29,作為控制電流源序列的開關控制信號。 本電路設計使用中虛線框內的電流源序列i0~i29。電路工作時,通過數(shù)字譯碼電路輸出開關控制信號,同時開啟三相對應的電流源,并各自經(jīng)過電壓/電流轉換得到outa、outb、outc相位差恒為120°的零直流電平30階梯正弦波,階梯正弦波通過低通濾波即可得到三相正弦波sina、sinb、sinc,其三相正弦波周期與階梯波周期完全相等,且周期t等于30個clk時鐘周期,所以很方便對三相正弦波進行頻率控制,實現(xiàn)調頻控制。 實際工作中,根據(jù)開關信號k0、k1、k2、…k27、k28、k29得到sina鏡像電流的開啟順序為:i0、i1、i2、…、i27、i28、i29。sinb應該滯后sina相位120°,所以對應第一個開關信號k0的電流源是i10。同樣,sinc第一個開啟電流源為i20,依此類推。 該結構的新穎之處是通過三個開關控制單個電流源切換電流,分別流向三相正弦的i-v
。 電路采用±5v雙電源,輸入時鐘clk經(jīng)過30進制計數(shù)器,輸出5位二進制數(shù)a0~a4,再經(jīng)30選1譯碼后產(chǎn)生周期性的控制信號k0~k29,作為控制電流源序列的開關控制信號。 本電路設計使用如圖1中虛線框內的電流源序列i0~i29。電路工作時,通過數(shù)字譯碼電路輸出開關控制信號,同時開啟三相對應的電流源,并各自經(jīng)過電壓/電流轉換得到outa、outb、outc相位差恒為120°的零直流電平30階梯正弦波,階梯正弦波通過低通濾波即可得到三相正弦波sina、sinb、sinc,其三相正弦波周期與階梯波周期完全相等,且周期t等于30個clk時鐘周期,所以很方便對三相正弦波進行頻率控制,實現(xiàn)調頻控制。 實際工作中,根據(jù)開關信號k0、k1、k2、…k27、k28、k29得到sina鏡像電流的開啟順序為:i0、i1、i2、…、i27、i28、i29。sinb應該滯后sina相位120°,所以對應第一個開關信號k0的電流源是i10。同樣,sinc第一個開啟電流源為i20,依此類推。 該結構的新穎之處是通過三個開關控制單個電流源切換電流,分別流向三相正弦的i-v
一步減少失真,該電路的總體結構如圖1所示。 電路采用±5v雙電源,輸入時鐘clk經(jīng)過30進制計數(shù)器,輸出5位二進制數(shù)a0~a4,再經(jīng)30選1譯碼后產(chǎn)生周期性的控制信號k0~k29,作為控制電流源序列的開關控制信號。 本電路設計使用如圖1中虛線框內的電流源序列i0~i29。電路工作時,通過數(shù)字譯碼電路輸出開關控制信號,同時開啟三相對應的電流源,并各自經(jīng)過電壓/電流轉換得到outa、outb、outc相位差恒為120°的零直流電平30階梯正弦波,階梯正弦波通過低通濾波即可得到三相正弦波sina、sinb、sinc,其三相正弦波周期與階梯波周期完全相等,且周期t等于30個clk時鐘周期,所以很方便對三相正弦波進行頻率控制,實現(xiàn)調頻控制。 實際工作中,根據(jù)開關信號k0、k1、k2、…k27、k28、k29得到sina鏡像電流的開啟順序為:i0、i1、i2、…、i27、i28、i29。sinb應該滯后sina相位120°,所以對應第一個開關信號k0的電流源是i10。同樣,sinc第一個開啟電流源為i20,依此類推。 該結構的新穎之處是通過三個開關控制單個電流源切換電流,分別流向三相正弦的i-v運算放