
- •Введение
- •Требования к оформлению лабораторной работы.
- •Правила выполнения и защиты работ.
- •Теоретические положения.
- •1. Полупроводниковые диоды.
- •1.1. Выпрямительный диод.
- •1.2. Импульсный диод.
- •2. Неуправляемый полупроводниковый однофазный однополупериодный выпрямитель.
- •3. Двухполупериодный мостовой выпрямитель.
- •3.1. Сглаживающие фильтры.
- •4. Стабилитрон.
- •5. Полупроводниковый тиристор.
- •6. Управляемые полупроводниковые выпрямители.
- •6.1. Тиристорный регулятор мощности.
- •7. Биполярный транзистор.
- •8. Транзисторный каскад с общим эмиттером.
- •9. Полевой транзистор.
- •9.1. Устройство полевого транзистора с изолированным затвором
- •9.2. Устройство полевого транзистора с управляющим p-n-переходом
- •10. Транзисторный каскад с общим истоком.
- •11. Операционные усилители.
- •11. 1. Инвертирующий усилитель
- •11.2. Неинвертирующий усилитель
- •11.3. Интегратор напряжения.
- •11.4. Дифференциатор напряжения.
- •11.5. Однопороговый компаратор.
- •11.6. Гистерезисный компаратор.
- •2. Исследование вольтамперной характеристики импульсного диода
- •Лабораторная работа №2. Исследование работы однополупериодного выпрямителя.
- •Лабораторная работа №3. Исследование работы мостового выпрямителя. Работа мостового выпрямителя с емкостным сглаживающим фильтром.
- •1. Исследование работы мостового выпрямителя.
- •2. Исследование работы мостового выпрямителя с емкостным сглаживающим фильтром.
- •2. Исследование работы параметрического стабилизатора напряжения.
- •Лабораторная работа № 5. Исследование характеристик тиристора.
- •Исследование вольтамперной характеристики тиристора
- •Лабораторная работа №6. Исследование управляемых схем на тиристорах.
- •1. Исследование работы управляемого однополупериодного выпрямителя
- •2. Исследование работы тиристорного регулятора мощности.
- •Лабораторная работа № 7.
- •1. Получение входной характеристики биполярного транзисторав схеме с общим эмиттером
- •2. Получение семейства выходных характеристик биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером
- •Лабораторная работа № 8. Исследование транзисторного каскада с общим эмиттером. Установка рабочей точки и исследование работы транзисторного каскада с общим эмиттером.
- •Лабораторная работа № 9. Исследование полевого транзистора.
- •1. Получение передаточной характеристики полевого транзистора в схеме с общим истоком.
- •2. Получение зависимости сопротивления канала полевого транзистора от напряжения затвор-исток
- •3. Получение семейства выходных характеристик полевого транзистора в схеме с общим истоком
- •Лабораторная работа № 10. Установка рабочей точки и исследование работы транзисторного каскада с общим истоком.
- •Лабораторная работа № 11. Исследование работы инвертирующего усилителя.
- •1. Получение передаточной характеристики инвертирующего усилителя
- •2. Исследование работы инвертирующего усилителя.
- •Лабораторная работа № 12. Исследование работы неинвертирующего усилителя.
- •1. Получение передаточной характеристики неинвертирующего усилителя.
- •2. Исследование работы неинвертирующего усилителя.
- •Лабораторная работа № 13. Исследование работы интегратора напряжения.
- •Лабораторная работа № 14. Исследование работы дифференциатора напряжения.
- •Лабораторная работа № 15. Исследование работы однопорогового компаратора.
- •1. Получение передаточной характеристики однопорогового компаратора.
- •2. Исследование работы однопорогового компаратора.
- •Лабораторная работа № 16. Исследование работы гистерезисного компаратора.
- •1. Получение передаточной характеристики гистерезисного компаратора.
- •2. Исследование работы гистерезисного компаратора.
- •Лабораторная работа №1. Исследование вольтамперных характеристик выпрямительного диода и импульсного диода.
- •1. Исследование вольтамперной характеристики выпрямительного диода
- •2. Исследование вольтамперной характеристики импульсного диода.
- •Лабораторная работа №6. Исследование управляемых схем на тиристорах.
- •1 . Исследование работы управляемого однополупериодного выпрямителя
- •2. Исследование работы тиристорного регулятора мощности.
- •Лабораторная работа № 7.
- •1. Получение входной характеристики биполярного транзисторав схеме с общим эмиттером
- •Лабораторная работа № 8. Исследование транзисторного каскада с общим эмиттером. Установка рабочей точки и исследование работы транзисторного каскада с общим эмиттером
- •Лабораторная работа № 11. Исследование работы инвертирующего усилителя.
- •1. Получение передаточной характеристики
- •Лабораторная работа № 12. Исследование работы неинвертирующего усилителя.
- •1. Получение передаточной характеристики
- •2. Исследование работы однопорогового компаратора.
- •Лабораторная работа № 16. Исследование работы гистерезисного компаратора.
- •1. Получение передаточной характеристики гистерезисного компаратора.
- •2. Исследование работы гистерезисного компаратора.
11.5. Однопороговый компаратор.
Компаратором называется устройство сравнения двух аналоговых сигналов, один из которых может быть задан как эталонный. При этом на выходе устройства формируются только два значения выходного сигнала: напряжение на выходе будет иметь высокий уровень Uв., если разность между входными сигналами положительна и, наоборот, низкий уровень Uн., если разностное напряжение отрицательно. Эти условия записываются следующим образом:
.
В общем случае значения верхнего и нижнего уровней выходного напряжение Uвых. могут отличаться как по величине, так и по знаку. На практике наибольшее распространение получили устройства, формирующие на выходе либо напряжения противоположной полярности при практически равных абсолютных значениях, либо напряжения одной полярности с уровнями, соответствующими одному из стандартов логических схем. Первый случай характерен для использования в качестве схемы сравнения операционного усилителя (ОУ), второй - при использовании специализированных интегральных схем.
На выходе компаратора формируется дискретный сигнал, поэтому можно сказать, что входной сигнал компаратора носит аналоговый характер, а выходной — цифровой. Вследствие этого компараторы часто используются в качестве элементов связи между аналоговыми и цифровыми устройствами.
На рис. 43 приведена схема инвертирующего усилителя на основе ОУ без обратной связи и его передаточная характеристика.
Рис. 43. Схема инвертирующего усилителя (а) и его передаточная характеристика (б).
Пока входной сигнал удовлетворяет соотношению
,
(1)
схема работает в линейном режиме, и выходной сигнал изменяется пропорционально входному. В выражении Uогр.+ и Uогр.- – положительный и отрицательный уровни ограничения выходного сигнала ОУ, Ко.у. - коэффициент усиления ОУ (имеет отрицательный знак, т.к. схема включения ОУ инвертирующая).
При
нарушении условия (1) ОУ переходит в
режим ограничения, и выходное напряжение
может принимать одно из двух предельных
значений:
или
.
Пусть
абсолютные значения уровней ограничения
выходного сигнала ОУ равны
Тогда
при использовании ОУ в качестве
компаратора должно выполняться
соотношение:
.
В рассмотренной схеме (рис. 43, а) эталонный уровень напряжения, с которым сравнивается входной сигнал, равен нулю, поэтому ее часто называют детектором нуля сигнала или схемой определения прохождения напряжения через нуль.
Диапазон значений входного сигнала, соответствующий условию (1), является зоной неопределенности компаратора и позволяет определить его погрешность. Абсолютная величина этой погрешности равна:
.
Для уменьшения погрешности компаратора необходимо уменьшить интервал неопределенности входных напряжений. Это можно обеспечить одним из следующих способов:
- использование ОУ с большим коэффициентом усиления;
- введение в схему положительной обратной связи (ПОС).
Из теории известно, что коэффициент передачи усилителя при введении положительной обратной связи описывается выражением:
,
где Ко.у. — коэффициент передачи схемы без обратной связи, а bо.с. - коэффициент передачи цепи обратной связи.
Из
данного выражения следует, что
коэффициент
усиления схемы будет равен бесконечности,
а погрешность компаратора — нулю. На
практике это условие трудно выполнимо
из-за разброса параметров и нестабильности
характеристик ОУ. Поэтому погрешность
компаратора не может быть устранена
полностью, однако ее удается существенно
снизить.
Однопороговым компаратором называется устройство сравнения, для которого коэффициент усиления используемого усилителя всегда остается положительным (Ко.у. > 0). Из этого следует, что при работе такого устройства всегда присутствует некоторая область неопределенности входного напряжения, т.е. существует погрешность определения уровня входного напряжения. В качестве однопороговых устройств сравнения могут использоваться ОУ без цепей ОС или с положительной ОС, для которой коэффициент передачи обратной связи удовлетворяет неравенству:
Анализируя схему, приведенную на рис. 43, а, можно сказать, что ее срабатывание происходит в момент равенства нулю напряжения между инвертирующим и неинвертирующим входами ОУ. Используя данное свойство указанной схемы, можно легко построить на ее основе устройство сравнения входного напряжения с некоторым заданным эталонным уровнем напряжения. Для этого достаточно к неинвертирующему вход ОУ подключить относительно общей шины источник опорного напряжения Uoп., абсолютная величина и знак которого соответствуют требуемому уровню сравнения (рис. 44 а).
Если
рассматривать идеальный ОУ
(
),
то
напряжение
между инвертирующим и
неинвертирующим
входами достигнет нулевого значения,
когда уровень и
полярность
входного напряжения Uвх.
будут
в точности равны Uoп.
На
рис. 44,
б)
и в) показаны
передаточные характеристики компаратора
для случаев Uoп.
>
0 и Uoп.
<
0 соответственно.
Напряжение Uon.
называют
порогом
срабатывания устройства сравнения.
а) б) в)
Рис. 44. Схема однопорогового компаратора со смещенным порогом срабатывания (а) и его передаточные характеристики при Uoп. > 0 (б)
и Uoп. < 0 (в).
Если в схеме на рис. 44, а) вместо источника опорного напряжения использовать второе входное напряжение, получится схема сравнения двух напряжений. Пренебрегая погрешностью, обусловленной наличием диапазона неопределенности входного напряжения, можно сказать, что переключение компаратора будет происходить в момент равенства входных напряжений, как по абсолютному значению, так и по знаку. Схема такого устройства и временные диаграммы, поясняющие его работу, приведены на рис. 45.
Рис. 45. Однопороговая схема сравнения двух напряжений (а) и временные диаграммы, поясняющие ее работу (б).
Для подключения двух сравниваемых сигналов может быть использован один вход компаратора, например, инвертирующий, как показано на рис. 46, а.
а) б)
Рис. 46. Однопороговая схема сравнения двух напряжений различной полярности (а) и временные диаграммы, поясняющие ее работу (б).
При равенстве сопротивлений резисторов R1 = R2 выходное
напряжение схемы изменится в момент времени t1 , когда входные
напряжения
равны по абсолютной величине
но
противоположны
по знаку. Временные диаграммы, поясняющие
работу данной схемы сравнения, приведены на рис. 46, б.
Если сопротивления резисторов R1 и R2 не равны, то переключение схемы произойдет в момент выполнения условия:
.