
- •Схемотехника аналого – цифровых устройств
- •Лекция 1. Введение. Структура устройств ввода-вывода информации в эвм
- •Введение
- •Принципы построения систем обработки данных с использованием эвм
- •Состав устройств ввода информации в эвм
- •Состав устройств вывода
- •Лекция 2. Основные сведения об интегральном операционном усилителе. Структурная схема операционного усилителя
- •Понятие идеального усилителя и его свойства
- •Классификация операционных усилителей
- •Структурная схема операционного усилителя. Определения дифференциального и синфазного сигналов
- •Лекция 3. Основные параметры оу
- •Входные параметры
- •Выходные параметры и параметры передачи
- •Параметры передачи
- •Лекция 4. Схемотехника входных каскадов оу
- •Принципы построения входного дифференциального каскада
- •Малосигнальные параметры входного дифференциального каскада
- •Лекция 5. Генераторы стабильного тока в схемотехнике оу
- •Особенности построения источников тока в схемотехнике оу
- •Базовые схемы источников тока
- •Основные модификации источников тока
- •Лекция № 6. Назначение и принцип работы каскадов сдвига уровня и основы схемотехники выходных каскадов оу
- •Назначение и принцип работы каскадов сдвига уровня
- •Основы схемотехники выходных каскадов оу
- •Защита выходных каскадов от короткого замыкания
- •Лекция №7. Базовые схемы включения оу в аппаратуре
- •Повторитель напряжения
- •Неинвертирующий усилитель
- •Инвертирующий усилитель
- •Лекция 8. Частотная характеристика оу
- •Формирование частотной характеристики оу
- •Логарифмические частотные характеристики оу
- •Частотная характеристика оу при наличии отрицательной обратной связи
- •Лекция 9. Устойчивость работы схем с оу. Частотная коррекция
- •Причины неустойчивой работы схем с оу
- •Частотная коррекция схем с оу
- •Лекция 10. Схемы на основе оу для выполнения математических операций
- •Суммирующий усилитель
- •Интегрирующий усилитель
- •Пояснения к работе интегрирующего усилителя:
- •Дифференцирующий усилитель
- •Логарифмирующий усилитель
- •Лекция 11. Активные фильтры
- •Основные сведения, классификация и типы частотных характеристик активных фильтров
- •Анализ схемы двухполюсного активного фильтра
- •Фильтры с переключаемыми конденсаторами
- •Мдп-транзисторы (полевые транзисторы с изолированным затвором)
- •Для реализации резистора
- •Лекция №12. Компаратор напряжения
- •Основные сведения и особенности схемотехники компараторов напряжения
- •Принцип работы компаратора при сравнении сигналов разной полярности
- •Анализ систематических и случайных ошибок в работе компаратора при сравнении сигналов разной полярности
- •Лекция №13. Компаратор с гистерезисом
- •Принцип работы компаратора при сравнении сигналов одной полярности
- •Компаратор с гистерезисной характеристикой
- •Лекция №14. Классификация и состав функциональных блоков цифроаналоговых преобразователей
- •Классификация цифроаналоговых преобразователей
- •Ключевые элементы цифроаналоговых преобразователей
- •Резистивные матрицы цифроаналоговых преобразователей
- •Цап с матрицей двоично-взвешенных сопротивлений
- •Цап с матрицей r-2r с выходом по току
- •Цап с матрицей r-2r с выходом по напряжению
- •Далее, аналогично не сложно показать, что при коде 0010 потенциал точки а будет равен , а при коде 0001 –. Поэтому аналогично по двоичному закону будет меняться и выходное напряжение всей схемы.
- •Классификация ацп
- •Аналого-цифровые преобразователи последовательного счета
- •Ацп с промежуточным преобразованием во временной интервал
- •Ацп последовательного счета с цифровым интегратором
- •Ацп с двухтактным интегрированием
- •Лекция 17. Ацп слежения, параллельного действия и поразрядного кодирования
- •Аналого-цифровые преобразователи слежения
- •Аналого-цифровые преобразователи параллельного действия
- •Аналого- цифровые преобразователи поразрядного кодирования
- •Лекция №18. Теоретические основы аналоговой и гибридной вычислительной техники
- •Основные понятия моделирования. Система аналогий, критерий подобия
- •Масштабы и масштабные уравнения Пусть дифференциальное уравнение механической системы, являющееся упрощенной моделью системы подвески автомобиля имеете вид:
- •Пояснения к рисунку:
- •Примеры использования масштабных уравнений Расчет коэффициента передачи суммирующего усилителя
- •Пример моделирования дифференциального уравнения второго порядка
- •Лекция №19. Аналого-цифровые вычислительные комплексы
- •Структура аналого-цифрового вычислительного комплекса
- •Структура авм
- •Заключение
- •Список литературы
Лекция 5. Генераторы стабильного тока в схемотехнике оу
План лекции
1. Особенности построения источников тока в схемотехнике ОУ.
2. Базовые схемы источников тока.
3. Основные модификации источников тока.
Особенности построения источников тока в схемотехнике оу
Генераторы стабильного тока (ГСТ) или источники тока применяются в схемотехнике ОУ в качестве источников фиксированного тока или в качестве высокоомных динамических нагрузок. Строятся они на основе биполярных и полевых структур. Источник тока может быть реализован, например, следующим образом:
Рис. 25. Эквивалентная схема источника тока
|
(42) |
Чтобы
Iн
не зависел от Rн
, необходимо, чтобы
.
Если
I0
1мкА
1 мА – типовая величина (I0
– определяет коэффициент усиления
дифференциального каскада). Для того,
чтобы
R
должно быть не менее 10 МОм, тогда ЭДС,
которой должен обладать источник равна:
|
(43) |
Но в интегральных схемах (ИС) пробивное напряжение изолятора (SiO2) 30 В. Такие высокие напряжения в ИС не реализуются. Кроме этого в ИС есть пассивные резисторы, изготавливать которые по диффузионной технологии номиналом больше 2030 кОм экономически не выгодно, так как возрастают их размеры, увеличиваются паразитные параметры. Поэтому в ИС реализовывать источники тока по такой схеме нецелесообразно.
В ИС при реализации источника тока обеспечивают высокое выходное сопротивление только для переменных составляющих сигнала, при этом сопротивление по постоянному току может быть небольшим.
Для реализации этой идеи хорошо подходят выходные статические характеристики биполярных и полевых транзисторов.
Например, для схемы с ОЭ:
Рис. 26. Выходные статические характеристики биполярных транзисторов в схемы с ОЭ
Дифференциальное выходное сопротивление, определяемое по статическим выходным характеристикам имеет вид:
|
(44) |
и составляет сотни кОм единицы МОм, тогда как сопротивление по постоянному току может быть единицы кОм:
|
(45) |
где
– ток коллектора при покое схемы.
Дифференциальное сопротивление, кроме того, может быть, существенно увеличено, например, при использовании в схеме отрицательной обратной связи по току.
Учитывая это, простая схема источника тока может быть представлена в виде каскада с ОЭ
Рис. 27. Схема источника тока (каскад с общим эмиттером)
Если
,
то можно пренебречь током базы в сравнении
с током эмиттера. Тогда падения напряжения
наR1
не будет, и выражение для Iэ
можно
представить в виде:
|
(46) |
поэтому можно сказать, что в этой схеме ток в нагрузке не зависит от Rн. Значит, схема по коллекторной цепи транзистора ведет себя как источник тока. Причем на Rэ обеспечивается отрицательная обратная связь по току, которая, увеличивая внутреннее сопротивление транзистора, улучшает токостабилизирующие свойства схемы.
Однако,
несмотря на отрицательную обратную
связь по току здесь проявляется недостатки
схемы в связи с низкой температурной
стабильностью. Основная причина –
температурный дрейф
.
Для исключения этого температурного дрейфа схему можно дополнить термокомпенсирующим диодом (рис.28).
Рис. 28. Схема источника тока (зеркало токов)
Аналогично предыдущему, пренебрегая током базы, получим, что:
|
(47) |
Если R2 = Rэ, то Iн = Iд, поэтому схему на рис. 33 еще называют зеркалом токов, так как Iн является отражением Iд.