
- •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.
Ключевой стабилизатор мс3420.
Данная система предназначена для построения практически всех рассмотренных нами стабилизаторов.
Напряжение источника напряжения микросхемы: 1030 В.
Ток потребления: не более 10 мА.
Система содержит следующие функциональные узлы:
Температурно-скомпенсированный ИОН с максимальным выходным током не более 0,4 мА (вывод 9).
Задающий генератор (вывод 1 и 2) – R и C вывод 8 – выход треугольных колебаний. Внутренний правый вывод и вывод 3 – вывод прямоугольных колебаний.
Компаратор ШИМ входы 5 и 6 выход – 4. Данный компаратор сравнивает управляемое напряжение на входе 6 с треугольным напряжением, подаваемым с вывода 8 на вывод 5. При желании можно использовать внешний ГУН. Когда треугольное напряжение больше управляемого, выходное напряжение компаратора ШИМ высокого уровня. Это напряжение через вентили 2 и 3 управляет работой ключевых транзисторов Т1 и Т2.
Компаратор мёртвого времени обеспечивает установку мёртвого времени для транзисторов Т1 и Т2. Когда треугольное напряжение меньше напряжения на выводе 7, то выход компаратора мёртвого времени равен нулю, при этом вентили 2 и 3 закрыты => Т1 и Т2 закрыты.
Структурная схема нормирующего измерительного преобразователя.
Г – генератор синусоидальных колебаний необходим для питания первичных измерительных преобразователей (ПИП).
ФСУ – фазосдвигающее устройство. Это устройство, которое формирует фазовый сдвиг (сдвигает выходной относительно входного по фазе) необходимый для правильной работы измерительного преобразователя.
ФОП – формирователь опорных напряжений служит целью формирования управляющих напряжений для ФЧВ.
ВПр – выходной преобразователь преобразует полезную информацию в унифицированный выходной сигнал.
Генератор синусоидальных колебаний.
Под ГСК понимают такое устройство, которое преобразует электрическую энергию источника питания в энергию незатухающих электрических колебаний синусоидальной формы.
В промышленной электронике используются генераторы так называемого звукового диапазона 20Гц – 200кГц и инфронизкочастотные генераторы до нескольких сотен герц. Как и ФЧВ данные генераторы реализуются с использованием емкостей, резисторов и ОУ.
ГСК – представляет собой фазосдвигающую цепь и усилитель, охваченный общей положительной ОС.
К, ус
, фсу
К, – коэффициент усиления усилителя и фазосдвигающей цепи.
– соответствующие фазовые сдвиги.
Для превращения первоначально возникших колебаний в незатухающие необходимо на входной усилитель подавать часть выходного сигнала превышающего входной сигнал и совпадающий с ним по фазе, т. е. охватить усилитель ПОС. При этом должны соблюдаться два соотношения:
К* 1 – баланс амплитуд.
ус + фсу = 0 – баланс фаз.
Если данные условия выполняются на одной частоте, то генератор вырабатывает sin – е колебания этой частоты.
Если баланс фаз обеспечить сравнительно просто, то условие баланса амплитуд в чистом виде обеспечить чрезвычайно сложно в силу временных и температурных
флуктуаций коэффициентов усиления, фазосдвигающей цепи и усилителей К и .
О бычно используют неравенство К* 1 и применяют нелинейный элемент типа насыщение для снижения К* при определенных амплитудах, начиная с определенных амплитуд. Таким образом, ГСК состоит из 3-ех элементов: усилителя, ФСУ и нелинейного элемента поддерживающего баланс амплитуд. Часто роль нелинейного элемента выполняет сам ОУ (нелинейность типа насыщение).