- •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.
51.Основные виды погрешностей источников опорного напряжения, методы их снижения.
Основными источниками погрешностей в схемах ИОН являются:
падение напряжения на внутреннем (дифференциальном) сопротивлении стабилитрона
;температурный дрейф напряжения стабилизации стабилитрона;
температурный
дрейф параметров ОУ:
и
.
Для уменьшения погрешности от температурного дрейфа ОУ, целесообразно по возможности уменьшать сопротивления резисторов, подключенных к входам ОУ. В частности, для схемы, показанной на рис. 6.22, погрешность от температурного дрейфа ОУ минимизируется при выборе .
Погрешность
ИОН из-за температурного дрейфа
.
Стабилитроны общего назначения имеют
температурный коэффициент напряжения
стабилизации
,
а также значительную временную
нестабильность напряжения стабилизации
.
Прецизионные стабилитроны имеют
в диапазоне температур
и малую временную нестабильность
.
Эффективным
приемом увеличения
при заданном токе
является использование источника тока,
имеющего большое внутреннее сопротивление
Рис. 6.22. Источник опорного напряжения с источником тока стабилизации
52.Простейшие генераторы стабильного тока, работающие на незаземленную нагрузку. Порядок расчета и моделирования в системе Micro-Cap.
Управляемые источники тока, или генераторы стабильных токов, могут быть необходимы для возбуждения различных параметрических датчиков, сопротивление которых пропорционально некоторому внешнему воздействию. Большую группу составляют источники тока, работающие на незаземленную нагрузку. Простейшие генераторы стабильного тока, работающие на незаземленную нагрузку, представляют собой инвертирующий и неинвертирующий усилители на ОУ, в цепь ООС которых включено сопротивление нагрузки (рис. 6.26, а и б).
а) б)
Рис. 6.26. Простейшие генераторы стабильного тока, работающие на незаземленную нагрузку: а) – на основе инвертирующего ОУ; б) – на основе неинвертирующего ОУ
.
Требования к ОУ:
1)
;
2)
(для схемы рис. 6.26, а);
(для
схемы рис. 6.26, б).
Эти
схемы являются биполярными, т. е.
направление
зависит от знака
.
Недостаток этих схем заключается в самой их структуре: нагрузка включена в цепь отрицательной обратной связи (ООС) ОУ, и возможные ее индуктивные или емкостные свойства могут оказать влияние на устойчивость ОУ (на определенной частоте ООС может приобрести свойства положительной ОС, и возникнут паразитные автоколебания).
53.Схема источника тока с сопротивлением нагрузки в выходной цепи оу. Порядок расчета и моделирования в системе Micro-Cap.
Рис. 6.27. Схема генератора стабильного тока с сопротивлением нагрузки в выходной цепи ОУ
;
;
;
.
Требования к ОУ:
1) ;
2)
.
В
этой схеме также возможно возникновение
паразитных автоколебаний на выходе,
если
подключено через длинную линию связи
с эквивалентной емкостью и индуктивностью.
