
- •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.
3)Генератор на основе Моста Вина в котором инвертирующий вход усилителя подается доля выходящего сигнала определяемая потенциометром r1.
В качестве диодов используются светодиоды у которых напряжение в открытом состоянии больше чем у обычных (оно нарастает по мере уменьшения длины волны излучения (красный -1.2В, синий-1.6В)).
4 )Модификация Моста Вина с инвертирующим усилителем . Использование цепи автоматической регулировки усиления (ару) для обеспечения баланса амплитуд .
Смысл данного подхода заключается в следующем : амплитудное (среднее) значение выходного сигнала с использованием схемы сравнения (сравнивается с опорным напряжением).По результатам сравнения формируется сигнал на управляющий элемент , который изменяет, либо коэффициент усиления усилителя , либо коэффициент передачи фазосдвигающей цепи . В качестве управляющего элемента используется как правило полевой транзистор (иногда опторезистор – резистор , который управляется светом , или аналоговый перемножитель).
1)Генератор на основе Моста Вина с цепью АРУ образованной элементами VD1,VD2, R3, R2, VT.
Данная цепь работает по амплитудным значениям выходного напряжения . Если выходное напряжение превышает напряжение отпирания последовательно включенных диода и стабилитрона , то подзаряжается конденсатор С2. Увеличивая напряжение на затворе полевого транзистора сопротивление сток – исток , которого увеличивается и коэффициент усиления падает , а амплитуда выходного напряжения становится меньше , чем напряжение отпирания диода и стабилитрона. Т. е. в качестве вставки данной схемы используется напряжение отпирания последовательно включенных диода и стабилитрона . Диод также еще препятствует попаданию положительного напряжения на затвор транзистора. Таким образом в данной схеме в качестве управляющего элемента используется сопротивление сток – истока полевого транзистора n –типа.
2
)Модификация
генератора на основе Моста Вина , где в
качестве опорного напряжения или
напряжения уставки используется
напряжение отпирания диода VD.
Если выходное напряжение генератора больше напряжения отпирания VD, то на затвор VTпроходит положительное напряжение . Сопротивление сток-исток транзистора VT увеличивается , тем самым восстанавливается баланс амплитуд .
3) Мост Вина , на диодах vd1, vd2, c1 реализован амплитудный детектор на положительную полуволну.
Напряжение
положительной полуволны фиксируется
в конденсаторе С1 и подается на
инвертирующий вход ОУ2 , выполняющего
роль схемы сравнения. На неинвертирующий
вход подается напряжение уставки ,
сформированное с использованием R5,
R6,
VD3.
По результатам сравнения амплитудного
значения и напряжения уставки ОУ2
формирует управляющее напряжение на
затвор VT2,
сопротивление сток- исток , которого
шунтирует R2
и изменяет коэффициент усиления.
Резистором R6
устанавливается амплитуда выходных
колебаний.
Рассмотренные схемы используются как правило в диапазоне звуковых частот (хотя он так и называется но Верхний предел принято считать 200кГц). Промышленно выпускаемые генераторы на данный диапазон частот называются генераторами звуковых частот или по ГОСТ-ГЗ от других генераторов , например , от Г6 ( генератор сигналов специальной формы ) данные генераторы отличаются повышенным качеством формы синусоидальных колебаний .
Второй Т-образный мост при входной частоте настройки . Потенциалы а и в равны .
Характеристика
режекторного фильтра.
Коэффициент гармоник:
Кроме рассмотренных существуют различные типы других генераторов. На фиксированную частоту необходимо получить крайне прецезионную форму или крайне низкий коэффициент гармоник .
Традиционный подход для построения таких генераторов состоит в следующее: формируется генератор ,прямоугольных колебаний с амплитудной стабилизацией, далее формируется избирательный усилитель с высокой добротностью.
Зачастую требуется получить прецизионную форму, с легкостью перестройки частоты в широком диапазоне. Для этих целей используют СВИП-генераторы или генераторы качающейся частоты. Они представляют собой как правило генератор прямоугольных колебаний и функциональный преобразователь , формирующий из прямоугольного сигнала сигнал близкий к синусоидальному. СВИП-генераторы могут иметь частоту сканирования от 1Гц до 1 МГц .