
- •1.Основные тенденции развития схемотехники.
- •2.Источники погрешностей, влияющих на работу ацп и цап.
- •3.Классификация элементов схемотехники.
- •4.Оу. Технологии изготовления.
- •5.Оу. Классификация.
- •6. Оу. Статические характеристики.
- •7. Оу. Динамические характеристики.
- •8.Оу. Проектирование. Функции оу. Параметры нагрузки. Внешняя среда. Разработка тз.
- •9.Инструментальные усилители (иу). Функциональные схемы.
- •10.Иу. Влияние помех. Пути уменьшения синфазных помех .
- •11.Иу. Схемы на переменном токе.
- •12. Иу. Подключение терморезистора.
- •13. Включение иу с термопарой.
- •14.Иу. Подключение тензомоста.
- •15.Иу.Регулировка нуля и подавление синфазной помехи.
- •16.Дифференциальный усилитель ina 105. Схемы включения.
- •17. Преобразователи измерительных величин в ток (4-20)мА
- •19.Усилители с мдм каналом
- •19. Усилители с периодической коррекцией нуля
- •20 Оу с одним источником питания
- •21.Усилители класса д
- •22.Создание дифференциального сигнала.
- •23.Полностью дифференциальный усилитель (пду). Функциональная схема
- •28 Развитие систем обработки сигналов
- •29.Дискретизация сигналов по времени. Алайзинг, оверсемплинг
- •30.Статические характеристики ацп и цап
- •31.Шум квантования
- •32. Реальные ацп и цап. Влияние помех. Источники шума
- •33. Основные динамические характиристики ацп (перечислить)
- •37. Джи́ттер
- •Борьба с джиттером
- •39.Емкостной цап, свойства.
- •40.Борьба с глитчерами.
19.Усилители с мдм каналом
п
остоянный
входной сигнал – модулятор – переменный
– усиливается – демодулятор – постоянное
напряжение
н
ельзя
подавать сигнал на не инвертирующий
вход
10 Гц – 100 Гц по нижнему каналу
По верхнему начинается с10-100 Гц
Усилители с модуляцией–демодуляцией сигнала (усилители МДМ) реализуют преобразование медленно меняющегося входного напряжения в переменное напряжение, которое затем усиливается и снова преобразуется в медленно меняющееся (но уже усиленное) напряжение с помощью фазочувствительного демодулятора. Усилитель переменного напряжения в значительной степени уменьшает погрешности, связанные с дрейфом нуля.
19. Усилители с периодической коррекцией нуля
Применение в схемах усилителей ОУ с цепями балансировки нуля позволяет значительно снизить погрешность, обусловленную напряжением смещения ОУ. При этом аддитивная погрешность такого усилителя будет определяться временным и температурным дрейфом этого напряжения и может стать существенной при работе в широком диапазоне температур. Для снижения данной составляющей аддитивной погрешности применяют или усилители с периодической коррекцией дрейфа, или усилители с модуляцией–демодуляцией сигнала (МДМ–усилители).
Усилители с периодической коррекцией дрейфа.
Автоматическая коррекция дрейфа начального уровня выходного сигнала ОУ в данном случае осуществляется путем запоминания напряжения смещения на конденсаторе и последующего его вычитания из выходного напряжения усилителя. На рис. 2.20 показана функциональная схема одного из простейших усилителей с периодической коррекцией дрейфа.
Запоминание Uсм производится при замкнутых ключах S1 и S2 (такт коррекции). Ключ S2 соединяет выход ОУ с инвертирующим входом, в результате образуется повторитель напряжения. На выходе ОУ и, следовательно, на конденсаторе С устанавливается напряжение
Затем ключи S1 и S2 размыкаются и запомненное напряжение uC компенсирует напряжение смещения ОУ в режиме усиления входного сигнала (рабочий такт). Для управления ключами S1 и S2 можно использовать генератор импульсов (например, мультивибратор). Длительность формируемых импульсов, определяющих замкнутое положение ключей, должна обеспечить полное окончание переходных процессов в такте коррекции. Длительность пауз и, соответственно, период импульсов) выбирается, исходя из допустимой аддитивной погрешности, обусловленной изменением напряжения смещения ОУ в течение рабочего такта и неточностью хранения запомненного напряжения uC. Дело в том, что конденсатор изменяет свой заряд под действием токов утечки разомкнутых ключей S1 и S2 и входного тока ОУ. При реализации усилителей с автоматической коррекцией дрейфа последовательно с ключом S2 и конденсатором С могут включаться дополнительные резисторы, которые ограничивают ток заряда конденсатора и уменьшают опасность самовозбуждения устройства при запоминании дрейфа. Основным недостатком схемы являются пропуски в выходном сигнале устройства, возникающие в такте коррекции, когда входное напряжение устанавливается равным нулю. Одним из способов устранения данного недостатка является использование схемы выборки хранения, которая перед началом такта коррекции запоминает напряжение на выходе усилителя и подает его на вход последующего каскада измерительного канала пока не начинается следующий рабочий такт. Несмотря на наличие МОП–транзисторов во входных каскадах ОУ, начальное смещение нуля данного усилителя не превышает Uсм=5 мкВ, а дрейф – менее 0,1 мкВ/°С и 0,2 мкВ/год. Частота переключения (коммутации) составляет 160 Гц.
===========
О
У
служит только для коррекции 0.
Работа в 2 такта:
1) К3 ,К4 –замкнуты, К1 , К2 – разомкнуты.
Есть непонятный вход коррекции С1 запоминает Uдрейфа и корректирует.
2) К3 ,К4 –разомкнуты, К1 , К2 – разомкнуты.
ОУ2 уже скорректированы и с помощью С2 коррект и дрейф 0 ОУ1.
«+»: работа усилителя не зависит от ключей, доступны оба входа,в отличии от МДМ; убираются шумы (1/F(F->0))частота; Ку по постоянному току 107, темпер. дрейф до 1 нВ, верх частота 1÷3МГц, временной цепи 40÷50 нВ/месяц, коэф. подавления синфазы примерно 140 дБ.
«-»: шумит за счет переключения ключей, возникают интермодуляционные искажения (искажает Ку); плохо восстанавливается после перегрузок.
Область применения: где низкие уровни сигналов, нужны с термопарами, источники опорного напряжения.