
- •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.
Дифференциальный усилитель на основе двух оу.
Достоинство:
высокое
,
выходные сопротивления источников
сигналов не влияют на коэффициент
усиления.
Недостатки:
сложность в регулировке коэффициента
усиления либо
и
,
либо
и
;
высокая точность согласования соотношения
резисторов. По сигналу
– пониженное быстродействие.
Инструментальный усилитель.
Данные микросхемы реализуются в интегральном исполнении: AD620.
Недостаток: нет.
Достоинство: высокое входное сопротивление. Простота регулировки усиления и простота реализации в интегральном исполнении. Уровень синфазной составляющей не усиливается.
Цепи смещения.
У всех рассмотренных ДУ можно реализовать третий вход для реализации смещения выходной характеристики.
Необходимость в напряжении смещения существует практически во всех измерительных цепях. В ДУ существует третий вход, по которому эту необходимость возможно реализовать.
В ДУ на двух ОУ это выглядит так:
Существует много разных схем ДУ.
Фазочувствительный выпрямитель.
ФЧВ – это такие устройства, выходной сигнал которых зависит от разности фаз между входным и управляющим.
Фчв с последовательным ключом.
Свойства ФЧВ:
Если во входном
периодичном сигнале есть четные
гармоники, то выходной сигнал их не
содержит. Нечетные гармоники ослабляются
пропорционально их номеру. Выходной
сигнал от постоянной составляющей равен
нулю. Таким образом, если на вход подается
синусоидальное напряжение:
ФЧВ с последовательным ключом.
Д
ля
качественной реализации фазочувствительного
выпрямителя необходимо чтобы коэффициент
передачи ФЧВ при одном управляющем
напряжении был равен единице, а при
другом -1.
К=-1 разомкнут
К= 1 замкнут
В реальности ключи имеют остаточное явление сопротивления в замкнутом и разомкнутом положениях.
r – замкнут
R’– разомкнут
При разомкнутом ключе схема имеет следующий вид:
желательно сделать
очень маленьким при разомкнутом ключе
<<
При замкнутом ключе схема имеет вид:
Нужно для К=1 следовательно >> r
Типовые значения сопротивления ключа r = (70-150) Ом
Для разомкнутой приводится ток утечки
Iут. = (70-100) нА
Найдем погрешность ФЧВ при замкнутом ключе:
т.к. >> r
При разомкнутом ключе:
Полученные формулы позволяют при заданной погрешности оценить значение резистора .
Недостатки:
– входное сопротивление ФЧВ меняется в зависимости от состояния ключа;
– влияние на погрешность преобразования остаточных параметров ключа;
– неудобства управления последовательным ключом.