Subido por Rosario Maitén Szuplat

C2 Generador de onda triangular

Anuncio
Generador de onda triangular de precisión
Diseño de ciruitos electrónicos (86.10)
4 de Octubre de 2019
1st Kevin Michalewicz
2st Ornella Pitiddu
3st Rosario Szuplat
Padrón : 100978
Padrón : 100208
Padrón : 100798
Abstract—En el siguiente documento se presentan los resultados obtenidos en el diseño de un generador de onda triangular
de presición. El mismo formará parte de la etapa de entrada de
un amplificador clase D.
Index Terms—generador de onda triangular, amplificador clase
D
I. I NTRODUCCI ÓN
Los amplificadores clase D son caracterizados por su alta
eficiencia energética. Idealmente alcanzan un rendimiento del
100%. En la etapa de entrada, la señal que ingresa se compara
con una onda triangular de presición de alta frecuencia. A
la salida del comparador, se genera una señal modulada por
ancho de pulsos, también conocida como PWM, que luego
ingresará a la etapa de lógica de control.
Como primera parte para el diseño de dicho amplificador,
se desea construir una onda triangular con una frecuencia
aproximada de 150kHz.
II. D ESARROLLO P REVIO
En una primera instancia, para el diseño del generador se
partió de la representación gráfica de la Figura 1.
las resistencias R1 y R2 y la corriente impuesta por la fuente
bajo las mismas, se establecen los valores de tensión en el
terminal negativo del primer comparador y el terminal positivo
del segundo. A dichos valores se los llamará Vmax y Vmin
respectivamente. Al haber un corto entre la salida y el otro
terminal de los comparadores, según el valor de tensión sobre
el capacitor, los comparadores sacarán un 1 ó 0 lógico. Al
conectar la salida de los comparadores a un Flip Flop SR, se
encenderá alguna de las llaves que permiten circular corriente
por las fuentes de corriente, que generarán la carga o descargar
del capacitor.
En una primera instancia, la tensión de salida es menor que
Vmin , por lo que S=0 y R=1. Acorde a la tabla de la verdad del
Flip Flop, Q=0 y Qneg=1. Al cerrarse la llave de la primera
rama, como la fuente de arriba sensa la corriente de dicha
rama, se encenderá esta también, cargando ası́ el capacitor.
Comienza a aumentar la tensión de salida, hasta que supere
Vmin y sea menor a Vmax . En este caso, S=0 y R=0. De
acuerdo a la tabla de la verdad, la salida del Flip Flop no
cambia, por lo que se seguirá cargando el capacitor. Cuando
la tensión de la salida supere Vmax , S=1 y R=0, por lo que
Q=1 y Qneg=0. Se abre la llave de la primera rama y se
cierra la de la segunda, permitiendo la circulación de corriente
solamente por la fuente de abajo, que genera una descarga
sobre el capacitor. Comienza a disminuir la tensión de salida,
y seguirá disminuyendo mientras S=0 y R=0. Cuando baje lo
suficiente para que S=0 y R=1, se repite nuevamente el ciclo,
generando una señal triangular periódica.
III. D ESARROLLO DE CONTENIDOS
A. Cálculos teóricos
B. Simulaciones y Mediciones
En las figuras 2a y 3a, se presentan los resultados de las
simulaciones realizadas en LT-Spice. Las mismas se realizaron
a partir del circuito de la figura ??.
IV. C ONCLUSIONES
Fig. 1: Esquematico inicial
En primer lugar, se tendrá un circuito correspondiente que
imponga una cierta polarización en función de la fuente de
tensión Vsens . Luego, a partir de un sensado de corriente, las
fuentes de corriente copiarán a la misma en caso de estar
prendidas. Por otro lado, a partir de la tensión de referencia,
que se copia del terminal positivo al negativo del operacional,
V. R EFERENCIAS
V(n001)
7.6V
7.2V
6.8V
6.4V
6.0V
5.6V
5.2V
4.8V
4.4V
4.0V
0µs
10µs
20µs
---
30µs
40µs
50µs
60µs
70µs
80µs
90µs
C:\Users\Rochi\Desktop\FIUBA\Circuitos 2\tp\tp-c2.raw
100µs
110µs
---
(a) Triangular obtenida por simulación.
(b) Triangular medida.
V(n001)
20dB
10dB
0dB
-10dB
-20dB
-30dB
-40dB
-50dB
-60dB
-70dB
-80dB
-90dB
-100dB
-110dB
-120dB
10KHz
100KHz
---
1MHz
10MHz
C:\Users\Rochi\Desktop\FIUBA\Circuitos 2\tp\tp-c2.fft
100MHz
---
(a) FFT de triangular simulada.
(b) FFT de triangular medida.
(a) Medición de la modulación que realiza la senoidal.
(b) Medición de la modulación que realiza la senoidal.
Descargar