
- •Занятие 6 операционные усилители
- •Основная схема логарифмирующего преобразователя
- •Прецизионные выпрямители на оу.
- •Однополупериодные выпрямители.
- •Четыре варианта схем однополупериодных выпрямителей
- •Двухполупериодные выпрямители.
- •Улучшенная схема двухполупериодного выпрямителя
- •Прецизионный выпрямитель с общей обратной связью
- •Генераторы сигналов на оу.
- •Релаксационные генераторы.
- •Автоколебательный мультивибратор.
- •Ждущий мультивибратор (одновибратор).
- •Генератор колебаний прямоугольной и треугольной форм.
- •Генераторы синусоидальных колебаний.
- •Блок-схема электронного генератора синусоидальных колебаний
- •Функциональные генераторы.
- •Блок-схема функционального генератора
- •Аналоговые перемножители.
- •Перемножитель с управляемым сопротивлением канала полевого транзистора.
- •Перемножитель на основе полевого транзистора с управляемым сопротивлением канала
- •Перемножители на основе управляемых источников тока.
Генераторы синусоидальных колебаний.
Блок-схема электронного генератора синусоидальных колебаний
Усилитель усиливает
входной сигнал в
раз.
При этом между выходным
и входным
напряжениями усилителя возникает
фазовый сдвиг. К выходу усилителя
подключена схема частотно-зависимой
обратной связи, которая может представлять
собой, например, колебательный контур.
При этом напряжение обратной связи
составляет
.
Обозначим аргумент комплексного
коэффициента передачи звена обратной
связи
символом
.
Условием генерации стационарных колебаний замкнутой схемой является равенство выходного напряжения схемы обратной связи и входного напряжения усилителя. Это условие записывается следующим образом:
Коэффициент петлевого усиления должен, таким образом, равняться
Из последнего комплексного соотношения вытекают два вещественных:
Уравнение называют условием баланса амплитуд, а ниже — условием баланса фаз. Баланс амплитуд означает, что незатухающие колебания в замкнутом контуре могут существовать только тогда, когда усилитель компенсирует потери в схеме обратной связи. Условие баланса фаз означает, что восполнение энергии в системе производится в такт ее собственным колебаниям.
RС-генератор синусоидальных колебаний.
Простейшая схема RС-генератора синусоидальных колебаний на операционном усилителе и частотная характеристика цепи его обратной связи приведены на рисунке.
RС-генератор синусоидальных колебаний:
а — схема, б — частотная и фазовая характеристики цепи обратной связи
В качестве звена обратной связи использован полосовой RС-фильтр, частотные характеристики которого приведены на б). Здесь по оси абсцисс отложена нормированная частота = RC, поэтому средняя частота полосы прпопускания равна единице. Фазовый сдвиг на средней частоте (1) = 0. Следовательно, для выполнения условия баланса фаз выход звена обратной связи должен быть подключен к неинвертирующему входу ОУ. Коэффициент усиления полосового фильтра на средней частоте |(1)| = 1/3. Для выполнения условия баланса амплитуд ОУ по неинвертирующему входу должен иметь коэффициент усиления К= 3. Поэтому
В целом цепь, подключенная к ОУ (полосовой фильтр и делитель R1R2), называется мостом Вина-Робинсона.
При строгом
выполнении условия
и идеальном
ОУ в схеме будут существовать незатухающие
колебания с частотой
Однако амплитуда этих колебаний не будет определена. Кроме того, даже самое незначительное уменьшение r1 вызовет затухание колебаний. Напротив, увеличение R1 приведет к нарастанию амплитуды колебаний вплоть до уровней ограничения выходного напряжения усилителя и как следствие к появлению заметных нелинейных искажений формы генерируемого колебания. Эти обстоятельства требуют использования в составе генератора системы автоматического регулирования амплитуды. В простейшем случае для этого вместо резистора R2 используют нелинейный элемент, например микромощную лампу накаливания, динамическое сопротивление которой с ростом амплитуды тока увеличивается.
Сложность обеспечения высокой стабильности амплитуды колебаний при минимальных искажениях выходной синусоиды существенно усложняет построение генераторов синусоидальных колебаний и управление ими. Лучшие результаты во многих случаях, особенно на низких и инфранизких частотах, дает применение так называемых функциональных генераторов.