Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Схемотехника_Final_Edition.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
5.47 Mб
Скачать

3.5.1.4 Глин с отрицательной обратной связью

Рисунок 3.55

В цепи R—С — выход ИМС ОУ — «земля» имеются встречно включенные напряжения и . Значения этих напряжений прак­тически одинаковы, поэтому они взаимно компенсируются и в ука­занной цепи, по существу, действует только напряжение . При =const ток в цепи (ток через конденсатор) =const, благодаря чему на кон­денсаторе формируется линейно изме­няющееся напряжение

Таким образом, интегратор (рис. 3.55) при =const работа­ет как ГЛИН компенсационного типа с отрицательной обратной связью, обусловленной указанным включением конденсатора С. Роль компенсирующего источника в схеме выполняет операцион­ный усилитель; чем ближе он к идеальному, тем точнее ком­пенсирует .

Обратный ход пилообразного импульса формируется в процессе быстрой разрядки конденсатора С после замыкания ключа (Кл).

3.5.1.5 Генераторы линейно изменяющегося тока

Генераторы ЛИТ обеспечивают линейное нарастание тока в отклоняющих катушках электронно-лучевых трубок.

Определим форму, которую должно иметь напряжение , на катушке, чтобы через нее проходил линейно нарастающий ток

(где — скорость нарастания тока).

По второму закону Кирхгофа имеем (рис. 14.11, а)

где Lи r— соответственно индуктивность и активное сопротив­ление катушки.

Из выражения следует, что для получения ЛИТ напряже­ние на катушке должно содержать постоянную составляющую и линейно нарастающую составляющую (рис. 14.11, б).

Сложив графически составляющие и (рис. 14.11, б), полу­чим необходимую форму напряжения на катушке.

Рисунок 3.56

Пилообразное напряжение с начальным скачком (нижняя кривая на рис. 3.56, в)можно получить с ГЛИН со стабильным током конденсатора, если последовательно с конден­сатором включить резистор. На этом резисторе за счет постоян­ства тока зарядки будет выделяться неизменное напряжение U0 (равное требуемому при надлежащем выборе параметров и режи­ма схемы), а на конденсаторе будет формироваться линейно нарастающее напряжение.

На рис. 3.56 приведена схема ГЛИТ, реализующая рассмот­ренный принцип. Она состоит из генератора пилообразного на­пряжения с начальным скачком U0(на транзисторе VT1)и эмиттерного повторителя (на транзисторе VT2),нагрузкой которого являются отклоняющие катушки.

Генерация импульса ЛИТ начинается с поступлением на входе прямоугольного импульса положительной полярности. В отсут­ствие его транзистор VT1 насыщен — RС-цепь практически зако­рочена, а источник через VT1 подключен к базе VT2. Таким образом, в исходном состоянии транзистор VT2 заперт и ток в отклоняющих катушках отсутствует.

Входной импульс запирает транзистор VT1, тем самым под­ключая цепь зарядки конденсатораСк источнику и отключая источник от базы транзистора VT2.

С начала зарядки конденсатораСтоком на резисторе Rвыделяется напряжение . Его постоянство обеспечивается в данной схеме стабильностью зарядного тока за счет выбора (где τз— постоянная времени зарядки конден­сатора, а — длительность входного импульса). Выбор способствует линейности нарастания напряжения на конденсаторе.

Пилообразное напряжение с начальной ступенькой действует на базу транзистора VT2 и повторяется на катушке L, чем обеспечивает в ней линейно нарастающий ток.

По окончании входного импульса транзистор VT1 насыщается и конден­сатор С разряжается через него и рези­стор R. Для срыва этих паразитных колебаний катушку шунтируют ре­зистором .

Получить идеальную форму напряжения на катушке (см. рис. 3.56, в) практически невозможно по двум причинам.

Первая — невозможность получения идеального скачка напряжения на катушке из-за паразитной межвитковой емкости, которая ранее принималась равной нулю.

Вторая — невозможность полу­чения идеального линейного нарастания напряжения, что рассматривалось в предыдущем параграфе.

Заметим, что в качестве генератора ЛИТ принципиально можно использовать операционный усилитель, включив нагрузку в цепь отрицательной обратной связи (рис.3.57)

Рисунок 3.57