- •2. Описание рэс по этапам проектирования
- •3. Состав системы сапр
- •4. Структурные звенья сапр
- •6. Техническое обеспечение сапр
- •8. Программное обеспечение сапр
- •9. Информационное обеспечение сапр
- •10. Математические модели рэс
- •11.Математические модели рэс: компонентные уравнения резистора, конденсатора, индуктивности, источника напряжения, источника тока.
- •13.Электрические модели пленочного и диффузного конденсатора.
- •14.Электрическая модель дискретного и интегрального биполярного транзистора.
- •15.Электрическая модель дискретного и интегрального полупроводникового диода
- •16.Электрическая модель мдп-транзистора
- •17.Электрическая модель операционного усилителя.
- •19.Пакеты программ автоматизированного проектирования рэс.
- •21. Фнч Баттерворта
- •22. Фнч Чебышева
- •23. Характеристики фнч Бесселя
- •24. Инверсный фнч Чебышева
- •25. Сравнение различных аппроксимаций
- •26. Частотные преобразования фильтров
- •27. Параметры ачх различных типов фильтров
- •28. Построение фильтров
- •29. Схемная реализация активных фильтров
- •30. Схема Рауха (с мос)
- •41. Индукционные преобразователи: свойства, характеристики. Способ моделирования в Micro-Cap выходного сигнала электромагнитного датчика расхода.
- •42. Измерительные усилители (иу)
- •43. Дифференциальный усилитель (ду) на оу. Требования к резисторам и операционному усилителю. Моделирование в Micro-Cap параметров оу ucm и ΔiBx с учетом температурного дрейфа.
- •44. Схема ду с повторителями на входах. Схема ду с регулировкой коэффициента усиления на дополнительном оу.
- •45. Иу на одном оу с регулировкой коэффициента усиления. Порядок расчета и моделирования в системе Micro-Cap.
- •46.Иу на двух оу без синфазного сигнала на входах оу – достоинства и недостатки схемы. Порядок расчета и моделирования в системе Micro-Cap.
- •47.Иу на двух оу с высоким входным сопротивлением – достоинства и недостатки схемы. Порядок расчета и моделирования в системе Micro-Cap.
- •48. Иу на основе трех оу (классическая схема инструментального усилителя) – достоинства схемы. Порядок расчета и моделирования в системе Micro-Cap.
- •49.Интегральные инструментальные усилители.
- •50.Схемы источников опорного напряжения на основе оу. Порядок их расчета и моделирования в системе Micro-Cap.
- •51.Основные виды погрешностей источников опорного напряжения, методы их снижения.
- •52.Простейшие генераторы стабильного тока, работающие на незаземленную нагрузку. Порядок расчета и моделирования в системе Micro-Cap.
- •53.Схема источника тока с сопротивлением нагрузки в выходной цепи оу. Порядок расчета и моделирования в системе Micro-Cap.
- •54.Схема источника тока, управляемого током. Порядок расчета и моделирования в системе Micro-Cap.
- •55.Однополярный источник тока с нагрузкой, которая может быть запитана от силового источника напряжения. Порядок расчета и моделирования в системе Micro-Cap.
- •56.Неинвертирующий пнт Хауленда. Порядок расчета и моделирования в системе Micro-Cap.
- •57.Инвертирующий пнт Хауленда. Порядок расчета и моделирования в системе Micro-Cap.
- •58.Дифференциальный пнт Хауленда. Порядок расчета и моделирования в системе Micro-Cap.
- •59.Пнт с использованием повторителя напряжения. Порядок расчета и моделирования в системе Micro-Cap.
- •60.Инвертирующий пнт на основе инвертирующих оу. Порядок расчета и моделирования в системе Micro-Cap.
- •61.Неинвертирующий пнт на основе инвертирующих оу. Порядок расчета и моделирования в системе Micro-Cap.
- •62.Инвертирующий пнт с синфазным напряжением оу на нагрузке. Порядок расчета и моделирования в системе Micro-Cap.
- •63.Неинвертирующий пнт с cинфазным напряжением оу на нагрузке. Порядок расчета и моделирования в системе Micro-Cap.
- •64.Дифференциальный пнт с синфазным напряжением оу на нагрузке. Порядок расчета и моделирования в системе Micro-Cap.
48. Иу на основе трех оу (классическая схема инструментального усилителя) – достоинства схемы. Порядок расчета и моделирования в системе Micro-Cap.
Схема измерительного усилителя на основе трех ОУ показана на рис. 6.9.
В
данной схеме потенциалы на инвертирующих
входах ОУ1 и ОУ2 соответственно равны
Uвх1
и
Uвх2,
поэтому для определения разности
потенциалов
и
и коэффициента усиления
первого
каскада, можно воспользоваться
эквивалентной схемой:
;
С учетом второго дифференциального усилительного каскада, реализованного на ОУ3, общий коэффициент усиления равен:
.
Достоинства схемы:
1) высокое входное сопротивление, что ведет к ослаблению влияния внутренних сопротивлений источников сигнала Uвх1 и Uвх2 на КОССИУ;
2) возможна регулировка одним резистором r без влияния на КОССИУ;
3) глубина ООС ОУ1 и ОУ2 одинакова и неизменна при регулировке .
В данной схеме относительный уровень синфазной составляющей сигналов U1' и U2', присутствующих на входе 2-го каскада (на ОУ3), меньше, чем относительный уровень синфазной составляющей во входных сигналах Uвх1 и Uвх2. Для доказательства этого определим КОСС1 первого каскада на ОУ1 и ОУ2 :
КОСС2 второго каскада на ОУ3 определяется точностью реализации соотношения резисторов n и КОСC самого ОУ3. Требования к точности соблюдения соотношения резисторов n менее жесткие за счёт того, что синфазный сигнал на входе второго каскада имеет меньший относительный уровень, чем на входе схемы. ОУ1 и ОУ2 должны выбираться с высоким КОСC.
Смещение выходного сигнала в данной схеме можно осуществить, подавая опорный потенциал на нижний вывод резистора nR, подключенного к неинвертирующему входу ОУ3. При наличии емкостной связи между источниками сигнала и неинвертирующими входами ОУ1 и ОУ2 данные входы следует заземлить через высокоомные резисторы.
Подобная структура инструментального усилителя на трех ОУ реализована в виде гибридных ИМС: LH0036, 3630 и других. Все компоненты схемы, кроме r, встроены, а при помощи внешнего резистора r устанавливается коэффициент усиления.
-
вид синфазного сигнала (помехи):
частота
синфазного сигнала (помехи):
-
допустимая
погрешность ИУ по Kд
(%):
-
ограничение по входному сопротивлению
ОУ:
1.Расчет
элементов схемы:
Схема
усилителя состоит из двух каскадов.
Первый каскад (на DA1 и DA2) усиливает
дифференциальный входной сигнал c
коэффициентом K1:
K1=1+2R0/r.
Следовательно,
для моделирования худшего случая нужно
принять ТКС резистора R0=R2 и r=R1
максимальным по модулю и противоположным
по знаку.
Второй
каскад (на DA3) усиливает дифференциальный
сигнал с коэффициентом K2:
K2=nR/R=n.
Следовательно,
для моделирования худшего случая нужно
принять ТКС резисторов nR=R3 и R=R4
максимальным по модулю и противоположным
по знаку.
Принимаем
для второго каскада схемы усилителя
коэффициент усиления дифференциального
сигнала,
равный 2, получим:
Задаемся
значением резисторов R1 и R4:
тип:
С5-53В,Pном-0.125 Вт, ряд E192, допуск 0.05%, ТКС:
+-10E-6
[1/град С] при tC=(-60...+70)град С
тип:
С5-53В,Pном-0.125 Вт, ряд E192, допуск 0.05%, ТКС:
+-10E-6
[1/град С] при tC=(-60...+70)град С
Рассчитываем
значения резисторов R2 и R3:
С
учетом выбранных номиналов резисторов
коэффициент усиления составит:
С
учетом выбранных номиналов резисторов
полезный сигнал на выходе ИУ будет
равен:
2.1
Погрешность моделирования по выходу
ИУ :
Значение
полезного сигнала на выходе :
Погрешность
по выходу полезного сигнала:
(%)
2.2
Погрешность моделирования по коэффициенту
ослабления синфазного сигнала
(КОСС):
Для
определения погрешности по КОСС
необходимо определить коэффициент
усиления схемы по дифференциальному
и по синфазному сигналу. Коэффициент
усиления дифференциального сигнала
находится как отношение значения
выходного полезного сигнала к входному.
Коэффициент
усиления синфазного сигнала находится
как отношение значения выходного
синфазного сигнала к входному.
Дифференциальный и синфазный сигнал
необходимо подавать по очереди, как
показано на рисунке.
коэффициент
усиления диф.
сигнала:
коэффициент
усиления синфазного
сигнала:
Тогда
реальный КОСС схемы равен:
