
- •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.
Гск на основе фазосдвигающих цепей.
В самом простом случае используется ОУ в инвертирующем включении ( ус=180) и фазосдвигающая цепь, дающую на определенной частоте также 180.
R
||
C ||
Условие 180 сдвига:
R||
C||
Надо добавить к этим цепочкам усилитель с коэффициентом усиления -29.
Выходной сигнал так же можно брать с делителя.
ЭКВ
Если нет дополнительного усилителя можно симметрично Rос.
При использовании делителя в ОС легко получить имитацию высокоомного резистора, но при этом Кр усилителя уменьшается пропорционально коэффициенту деления.
Схема генератора с использованием выходного тока цепочки R – параллель.
При использовании в качестве входного сигнала для усилителя тока, протекающего через последний конденсатор оказывается возможным построить генератор без высокоомных резисторов.
Генераторы с последовательно–параллельной r-c цепочкой.
R1=R2=R
Uвых
Частота настройки находится из условия:
Тогда
Получим схему генератора с последовательно–параллельной RC цепочкой.
В данной схеме число элементов меньше чем в рассмотренных ранее. Важным обстоятельством данной схемы является то, что при изменении частоты (либо одновременным изменением R, либо одновременным изменением конденсаторов С) не нарушается баланс фаз и баланс амплитуд. Данное обстоятельство позволяет строить перестраиваемые генераторы на значительный диапазон частот (все генераторы звуковых частот). Иногда данные генераторы называют генераторами на основе моста Вина.
В измерительную диагональ моста включается ОУ, выход которого подключается к питающей диагонали. При этом возникают колебания такой частоты, что измерительная диагональ виртуально закорочена, т.е. мост заблокирован.
Условие баланса моста не изменяется, если измерительную и питающую диагональ поменять местами.
При этом общий электрод конденсаторов оказался заземленным. Такие конденсаторы несравненно проще по конструктивным признакам и часто используются для изменения частоты колебаний.
Генераторы sin колебаний с т–образной фазосдвигающей цепочкой.
Две схемы:
1.
2.
Схема 2–го Т-образного моста:
Для схем:
1.
;
;
2.
;
В данных генераторах имеется возможность подстройки частоты в небольших пределах, как правило это С2 и R2. Изменение же частоты в широких пределах требует сдвоенных элементов, либо конденсаторов, либо резисторов.