- •Дифференцирующие и интегрирующие цепи
- •Интегратор и дифференциатор на основе операционных усилителей
- •Схемы логарифмирования сигналов
- •Амплитудные ограничители
- •Пороговые устройства
- •Умножители напряжения
- •Генераторы гармонических колебаний
- •Генераторы прямоугольных импульсов
- •Генераторы линейно изменяющегося напряжения (глин)
Генераторы прямоугольных импульсов
Для получения прямоугольных импульсов с крутыми фронтами применяют релаксационные генераторы, которые могут работать в автоколебательном, ждущим и синхронизированном режимах.
В автоколебательном режиме генераторы непрерывно формируют импульсные сигналы без внешнего воздействия. В ждущем режиме генераторы формируют импульсный сигнал лишь по приходу внешнего (запускающего) сигнала. В режиме синхронизации генераторы вырабатывают импульсы напряжения, частота которых равна или кратна частоте синхронизирующего сигнала.
По физическим принципам генерации различают мультивибраторы и блокин-генераторы.
Обычно
в мультивибраторах используют транзисторы,
операционные усилители или логические
элементы. Классический симметричный
мультивибратор на операционном усилителе
изображен на рис. 29. С помощью резисторов
R1
и R2
введена положительная обратная связь.
Работает данный мультивибратор просто:
допустим, что когда впервые прикладывается
напряжение питания, выходной сигнал
операционного усилителя выходит на
положительное насыщение +UНАС
(каким образом это произойдет – неважно).
Конденсатор начинает заряжаться до
напряжения +UНАС
с постоянной времени равной RC.
Однако, когда напряжение на конденсаторе
достигнет напряжения на неинвертирующем
входе (определяемого резисторами R1,
R2),
операционный усилитель быстро
переключается в состояние отрицательного
насыщения –UНАС
и конденсатор начнет разряжаться (и
перезаряжаться) до напряжение –UНАС
с той же постоянной времени. Далее
процессы повторяются. Период следования
импульсов определяется выражением
.
Н
а
рис. 30 приведена схема несимметричного
мультивибратора. Благодаря диодам схема
имеет неодинаковые постоянные времени
времязадающих цепей и длительность
импульса отличается от промежутка
времени между ними.
Для получения мощных прямоугольных импульсов малой длительности (от долей микросекунды до долей миллисекунды) и скважностью до нескольких десятков тысяч используют блокин-генераторы (схемы которых описаны в учебной и радиотехнической литературе). Основным элементов таких генераторов является импульсный трансформатор.
Генераторы линейно изменяющегося напряжения (глин)
Л
инейно
изменяющееся напряжение (ЛИН) часто
называют пилообразным.
Оно применяется, в частности, для создания
развертки по экрану электронно-лучевых
приборов.
ЛИН
(рис. 31) характеризуется максимальным
значением
Um,
длительностью
рабочего хода
tР,
временем
обратного хода
t0
и коэффициентом
нелинейности
,
где U'(0),
U'(tP)
– скорости изменения напряжения во
времени (производные) соответственно
в начале и в конце рабочего участка.
Все ГЛИН можно разделить на три типа:
а) с интегрирующей RC-цепочкой, в которых используется близкий к линейному начальный участок экспоненциальной характеристики заряда конденсатора через резистор;
б) с токостабилизирующим элементом (конденсатор заряжается постоянным зарядным током);
в) с компенсирующей обратной связью.
Особо точные пилообразные напряжения формируют цифровым методом.
