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Electrónicamente ajustable oscilador sinusoidal multiphase con alta impedancia de salida en nodos de corriente de salida utilizando VDCCs

Autores: Pitaksuttayaprot, Koson; Phanrattanachai, Kritphon; Jaikla, Winai

Idioma: Inglés

Editor: MDPI

Año: 2022

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Acceso abierto

Artículo científico
2022

Electrónicamente ajustable oscilador sinusoidal multiphase con alta impedancia de salida en nodos de corriente de salida utilizando VDCCs


Categoría

Ingeniería y Tecnología

Subcategoría

Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Palabras clave

Oscilador propuesto
Transportador de corriente de diferencia de voltaje
Osciladores sinusoidales
Frecuencia de oscilación
Integradores con pérdidas
Resultados experimentales

Licencia

CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual

Consultas: 31

Citaciones: Sin citaciones


Descripción
Este documento presenta los osciladores sinusoidales multiphase de alta impedancia de salida en modo de corriente (MSO) utilizando integradores de pérdida basados en conductores de corriente de diferenciación de voltaje (VDCC), que consisten en un VDCC, un capacitor conectado a tierra y dos resistencias conectadas a tierra. El oscilador propuesto puede proporcionar un sistema de fase impar y fase par sin necesidad de un amplificador adicional. La frecuencia de oscilación (FO) se ajusta electrónicamente a través de la corriente de polarización sin afectar la condición de oscilación (CO). El oscilador propuesto está diseñado para obtener formas de onda sinusoidales de tres fases ( = 3). También se investiga el efecto de las no idealidades del VDCC en la sección del integrador de pérdida. La validez del circuito propuesto se demuestra mediante la simulación de PSPICE utilizando parámetros del proceso CMOS de TSMC de 0.18 um con una fuente de alimentación de +/-0.9V. La frecuencia de oscilación obtenida de la simulación es de 1.43 MHz. Las distorsiones armónicas totales de las corrientes de salida sinusoidales , y son 1.22%, 1.18% y 0.57%. Las diferencias de fase - y - son aproximadamente 121 y 119 grados, respectivamente. La viabilidad del MSO propuesto también se verifica con resultados experimentales utilizando el VDCC construido a partir de los CI disponibles comercialmente (LT1288 y AD844) con una fuente de alimentación de +/-5 V. Los resultados de las simulaciones de PSPICE y los experimentos son consistentes con la expectativa teórica.

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