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UC1633
UC2633
UC3633
锁相环频率控制器
特点
精密锁相频率
控制系统
描述
集成电路UC1633系列被设计为在使用相
锁定频率控制回路。尽管优化了速度精度
直流电动机的控制,这些设备是为最AP-万向足够
晶体振荡器
需要相位锁定并发症的控制。精确的参考频
可编程参考频率
昆西可以使用设备的高频振荡器产生
分频器
和可编程分频器。该振荡器的工作使用
相位检测器与绝对频率宽范围的晶体,或者,可作为一个缓冲级传播到外部
频率源。
操舵
数字锁定指示灯
在频双选边
反馈检测放大器
两个大电流运算放大器
5V基准电压输出
对这些集成电路的相位检测器比较而为参考
ENCE频率与频率/相位反馈信号。如果是
一个马达,在其他速度检测的霍尔输出端获得的反馈
装置。这个信号是由感ampilfier缓冲的平方向上的
信号作为它进入到数字相位检测器。鉴相器再
sponds正比于参考和之间的相位误差
感测放大器的输出。这个相位检测器包括绝对频
昆西转向以提供最大的驱动信号时,任何频率
存在错误。此功能允许最佳的启动和锁定时间为
实现的。
二运算放大器包括可以被配置为提供必要的
环路滤波。运算放大器的输出将源出或吸入过量
16毫安的,这样他们可以提供一个低阻抗的控制信号来驱动
电路。
其他功能还包括读出放大器的双重优势选项
可以使用加倍环路的基准频率增加
环路带宽。数字锁定信号被提供,用于指示当
有零点频率误差和5V基准电压输出允许OP- DC
展业务水平来精确地设定。
框图
4/97
1
绝对最大额定值
输入电源电压( + V
IN
) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +20V
参考输出电流。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 -30mA
运算放大器的输出电流。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
±
30mA
运算放大器的输入电压。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 -.3V至+ 20V
鉴相器输出电流。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
±
10mA
锁定指示输出电流。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 + 15毫安
锁定指示输出电压。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 + 20V
分频选择输入电压。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 -.3V至+ 10V
双刃禁止输入电压。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 -.3V至+ 10V
振荡器的输入电压。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 -.3V到+ 5V
检测放大器的输入电压。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。的3.3V至+ 20V
在T功耗
A
= 25 ° C(注2 。 。 。 。 。 。 1000MW
在T功耗
C
= 25 ℃(注2) 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 2000MW
工作结温。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 -55 ° C至+ 150°C
储存温度。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 -65 ° C至+ 150°C
引线温度(焊接, 10秒) 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 300℃
UC1633
UC2633
UC3633
注1 :电压参考地, (引脚16 ) 。电流
是正进,负出的,所指定的终端。
注2 :请参考包装数据手册中科热limi-
tations和封装方面的考虑。
连接图
PLCC - 20 ( TOP VIEW )
Q PACKAGE
封装引脚功能
功能
DIL - 16 (顶视图)
J或N包装
N / C
DIV输入4/5
DIV输入2/4/8
锁定指示输出
鉴相器输出
N / C
DBL边禁止输入
感测放大器输入
5V参考输出
回路放大器的输入INV
N / C
回路放大器输出
辅助放大器非INV输入
辅助放大器的输入INV
辅助放大器输出
N / C
+V
IN
OSC输出
OSC输入
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
电气特性:
(除特别注明外,这些规范适用于对于T
A
= 0 °C到+ 70℃的
参数
电源电流
参考
输出电压(V
REF
)
负载调整率
线路调整
短路电流
振荡器
直流电压增益
输入DC电平(Ⅴ
IB
)
输入阻抗(注3 )
输出DC电平
最大工作频率
分频器
最大输入频率
DIV 。 4/5输入电流
DIV 。 4/5门槛
输入= 1V
PP
在振荡器输入
输入= 5V (事业部。 4 )
输入= 0V (DIV 。 5 )
-5.0
0.5
10
150
0.0
1.6
500
5.0
2.2
振荡器输入到振荡器输出
振荡器输入引脚打开,T
J
= 25°C
V
IN
= V
IB
±
0.5V ,T
J
= 25°C
振荡器输入引脚打开,T
J
= 25°C
12
1.15
1.3
1.2
10
16
1.3
1.6
1.4
20
1.45
1.9
1.6
I
OUT
= 0V至7毫安
+V
IN
= 8V至15V
V
OUT
= 0V
12
4.75
5.0
5.0
2.0
30
5.25
20
20
+V
IN
= 15V
测试条件
分钟。
典型值。
20
UC3633 , -25 ° C至+ 85°C的UC2633 , -55 ° C至+ 125°C的UC1633 , + V
IN
=
12V ;牛逼
A
=T
J
.)
MAX 。单位
28
mA
V
mV
mV
mA
dB
V
k
V
兆赫
兆赫
A
A
V
注3:这些阻抗水平会有所不同以T
J
约1700ppm /°C的
2
UC1633
UC2633
UC3633
(除特别注明外,这些规范适用于对于T
A
= 0 ° C至+ 70°C的UC3633 ,
电动
特性(续) :
-25 ° C至+ 85°C的UC2633 , -55 ° C至+ 125°C的UC1633 , + V
IN
= 12V ;牛逼
A
=T
J
.)
参数
分频器(续)
DIV 。 2/4/8输入电流
DIV 。 2/4/8开路电压
DIV 。 2阈值
DIV 。 4阈值
DIV 。 8阈值
检测放大器
阈值电压
阈值迟滞
输入偏置电流
双刃禁止输入
输入电流
阈值电压
相位检测器
高输出电平
低输出电平
中秋节输出电平
高级别最大源电流
低电平最大灌电流
半山输出阻抗(注3 )
锁定指示输出
饱和电压
漏电流
环扩增fi er
非INV 。参考电压
输入偏置电流
AVOL
PSRR
短路电流
辅助运算放大器
输入失调电压
输入偏置电流
输入失调电流
AVOL
PSRR
CMRR
短路电流
+V
IN
= 8V至15V
V
CM
= 0V至10V
源,V
OUT
= 0V
水槽,V
OUT
= 5V
V
CM
= 2.5V
V
CM
= 2.5V
V
CM
= 2.5V
70
70
70
16
16
-0.8
-0.2
.01
120
100
100
35
30
0.1
8
mV
A
A
dB
dB
dB
mA
mA
+V
IN
= 8V至15V
源,V
OUT
= 0V
水槽,V
OUT
= 5V
V的百分比
REF
输入= 2.5V
47
-0.8
60
70
16
16
50
-0.2
75
100
35
30
53
%
A
dB
dB
mA
mA
频率。错误,我
OUT
= 5毫安
零频率。错误,V
OUT
= 15V
0.3
0.1
0.45
1.0
V
A
正相位/频率。错误,伏低于V
REF
负相位/频率。错误
零相位/频率。错误,V的百分比
REF
V
OUT
= 4.3V
V
OUT
= 0.7V
I
OUT
= -200至+ 200μA ,T
J
= 25°C
47
2.0
2.0
4.5
0.2
0.2
50
8.0
5.0
6.0
7.5
0.5
0.5
53
V
V
%
mA
mA
k
输入= 5V (已禁用)
输入= 0V (启用)
-5.0
0.5
150
0.0
1.6
500
5.0
2.2
A
A
v
输入= 1.5V
-1.0
V的百分比
REF
27
30
10
-0.2
33
%
mV
A
低于V伏
REF
输入= 5V (DIV 。 8 )
输入= 0V (DIV 。 2 )
输入电流= 0μA (事业部。 4 )
-500
1.5
0.20
1.5
0.20
0.8
150
-150
2.5
0.8
3.5
3.5
500
A
A
V
V
V
V
测试条件
分钟。
典型值。
MAX 。单位
注3:这些阻抗水平会有所不同以T
J
约1700ppm /°C的
3
应用程序和操作系统信息
确定振荡器频率
在振荡器的频率由DE-确定
电机sired RPM ,分频比选中,
极数的电动机,和双的状态
边沿选择引脚。
f
OSC
(赫兹) = (分频比)
(电机转速)
( 1/60秒/分)
(第转子磁极/ 2 )
( ×2 ,如果5脚低)
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由此产生的基准频率出现在相
检测器的输入是等于振荡器频率除以
由选定的分频比。如果双刃选项
使用, (引脚5低) ,感测放大器的频率IN-
放信号,通过响应上升沿和一倍
该输入信号的下降沿。使用此选项,则循环
基准频率可为给定的马达被加倍
转。
推荐振荡器配置使用AT切割石英晶体
外部参考频率输入
从模拟霍尔效应器件推导旋转反馈信号的方法
*这个信号可能需要过滤,如果切碎模式驱动方式使用。
4
应用和操作信息
鉴相器工作
在这些设备上的相位检测器是一个数字电路
响应该检测器的2 IN-的上升沿
放。相位检测器的输出有三种状态:高,
5V的状态下,具有低, 0V状态,和一个中间的,2.5V的状态。在
检测器的高和低状态的输出阻抗
低和中间状态输出阻抗高,典型
美云6.0kΩ 。如果有任何静态的频率差
输入端之间,所述检测器的输出被固定在它的高
如果+输入(读出放大器的信号)大于在水平
频率,并固定在其低电平,如果负输入(在为参考
EnCE的频率信号)大于在频率。
当两个输入到检测器的频率
是相等的,相位检测器的中间之间切换
态和高或低状态,这取决于
这两个信号的相对相位。如果+输入是领先的
相,然后,在每个周期内的输入频率,将
检测器的输出将是高的时间等于时间昼夜温差
输入的上升沿之间ference ,并且将
是在它的中间电平的周期的剩余部分。如果
相位关系是相反的,则该检测器将去
低的时间成比例的相位差
输入。相位检测器所得到的增益。 KO是
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5V / 4π弧度或约0.4V /弧度。的动态范围
该检测器是
±
2π弧度。
相位检测器的操作被示出在
下面的图。上图显示了典型的电压
可见,在检测器输出波形领导和
滞后期的条件。下图是一个状态图
克的相位检测器的逻辑。在该图中,圆圈
代表逻辑的10个可能的状态, CON组
necting箭头表示的过渡事件/路径
从这些状态。具有顺时针转变箭头
明智的旋转是在+输入的上升沿的结果,
反之,那些与逆时针旋转是
绑到 - 输入信号的上升沿。
逻辑的正常运转状态是图6和7为
正相位误差, 1和2的负相位误差。
美国8和9时正频率误差,会出现3
和图4中的负频率误差。状态5和10
发生仅作为输入由频率ER-跨越
ROR到正常相位误差的唯一条件。的水平
相位检测器的输出由逻辑状态所确定的
在状态图中的数字定义。锁定指示输出
放高时,关闭时,当检测器是在状态1 ,2,6或7 。
典型的鉴相器输出波形
鉴相器状态图
5
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