
- •Выпрямитель. Источник питания.
- •Однополупериодный выпрямитель.
- •Двухполупериодный выпрямитель.
- •Сглаживающий фильтр.
- •Параметрический стабилизатор напряжения.
- •Компенсационный стабилизатор напряжения.
- •Операционные усилители.
- •Дифференцирование.
- •Идеальный диод на идеальном оу.
- •Дифференциальный усилитель .
- •Дифференциальный усилитель на основе двух оу.
- •Инструментальный усилитель.
- •Цепи смещения.
- •Фазочувствительный выпрямитель.
- •Фчв с последовательным ключом.
- •Фчв с параллельным ключом.
- •Последовательно – параллельный фвч.
- •Фчв с ключами, охваченными ос.
- •Логарифмические усилители.
- •Логарифмический усилитель со стабилизацией температуры кристалла.
- •Экспоненциальный усилитель.
- •Погрешности оу.
- •Стабилизаторы напряжения последовательного действия.
- •Расчет Rогр , Ra , Rб .
- •Основные характеристики стабилизаторов семейства 79хх.
- •Ключевые стабилизаторы напряжения.
- •1. Понижающий.
- •Повышающий.
- •3 . Инвертирующий.
- •Понижающий стабилизатор.
- •Повышающий стабилизатор.
- •Инвертирующий преобразователь.
- •Микросхема а78g40.
- •Понижающий стабилизатор на основе мс а78g40.
- •П овышающий стабилизатор на основе мс а78g40.
- •Инвертирующий стабилизатор на основе мс а78g40.
- •Разберем как работают схемы шим.
- •Генератор экспоненциального напряжения (прямоугольного напряжения).
- •Генератор треугольных напряжений на основе 2-х оу.
- •Генератор треугольных колебаний с симметричной формой.
- •Г енератор прямоугольных колебаний прецизионной формы. Генератор управляемый напряжением (гун) или преобразователь напряжение-частота.
- •Мостовая схема.
- •Генератор с мостовой схемой стабилизации амплитуды.
- •Термоскомпенсированная схема генератора.
- •Генератор прямоугольных колебаний с дифференциальным усилителем.
- •Аналоговые запоминающие устройства (увх).
- •Изменение амплитуды синусоидального сигнала с использованием увх.
- •Варианты ключевых стабилизаторов напряжения.
- •Ключевой стабилизатор мс3420.
- •Генератор синусоидальных колебаний.
- •Гск на основе фазосдвигающих цепей.
- •Генераторы с последовательно–параллельной r-c цепочкой.
- •Генераторы sin колебаний с т–образной фазосдвигающей цепочкой.
- •Способы обеспечения баланса амплитуд.
- •2)Модификация – генератор с модификационной схемы с r параллелью.
- •3)Генератор на основе Моста Вина в котором инвертирующий вход усилителя подается доля выходящего сигнала определяемая потенциометром r1.
- •4 )Модификация Моста Вина с инвертирующим усилителем . Использование цепи автоматической регулировки усиления (ару) для обеспечения баланса амплитуд .
- •3) Мост Вина , на диодах vd1, vd2, c1 реализован амплитудный детектор на положительную полуволну.
- •Формирователи управляющего напряжения.
- •Информационные измерительные преобразователи.
- •Фазосдвигающее устройство.
- •Электромагнитные датчики.
- •Вихретоковые датчики.
Генератор треугольных колебаний с симметричной формой.
В этой схеме период не изменяется.
Г енератор прямоугольных колебаний прецизионной формы. Генератор управляемый напряжением (гун) или преобразователь напряжение-частота.
С уменьшением Uоп, уменьшается не только частота формируемых колебаний, но и их амплитуда. Для предотвращения изменения амплитуды необходимо формировать напряжение на не инвертирующем входе 3-го ОУ3 неизменным.
ОУ1 и ОУ2 – модуляторы
в зависимости от состояния ОУ3, либо
.
Напряжение
определяется порогом срабатывания
компаратора.
Ч
ем
больше
,
тем больше времени требуется на
перезарядку емкости конденсатора.
Перезаряд происходит под действием
,
следовательно, чем больше
,
тем быстрее перезарядится конденсатор.
ФЧВ (модулятор) вводится для формирования напряжений двух полярностей, амплитуды которых поддерживаются с высокой точностью. Промежуточное положение между модулятором и двух анодным стабилитроном занимает мостовая схема стабилизации амплитуды.
Мостовая схема.
Генератор с мостовой схемой стабилизации амплитуды.
При положительном
входном напряжении открываются диоды
VD4
и VD3
и пробит стабилитрон VD5.
.
При отрицательном входном напряжении
открываются диоды VD1
и VD2
и стабилитрон снова пробит
,
то есть стабилитрон практически всегда
пробит.
В генераторе прямоугольных колебаний такая схема позволяет сформировать симметричные прямоугольные импульсы одинаковой амплитуды со скважностью равной 2. Частота формируемых колебаний не изменяется от температуры окружающего воздуха если диоды идентичны.
Недостатком схемы является изменение амплитуды выходных колебаний в зависимости от изменения температуры.
Термоскомпенсированная схема генератора.
При положительном напряжении на выходе открываются диоды VD4, VD3 и VD8, VD9. Таким образом общая точка цепей формирования опорного напряжения и заряда
(а) сдвинута относительно выходного напряжения на падение напряжения на диодах
VD8, VD9, а поскольку выходное напряжение , то формирование опорного напряжения и заряда конденсатора будет
происходить от напряжения Uст.
Соответственно для отрицательной полуволны VD1, VD2, VD6, VD7.
Генератор прямоугольных колебаний с дифференциальным усилителем.
±Uст
Напряжение на стабилитроне подаётся на дифференциальный усилитель, с выхода которого осуществляется питание времязадающей и опорной цепей. Выходное напряжение дифференциального усилителя равно напряжению на стабилитроне. Падение напряжения на диодах не оказывает влияния на работу схемы.