
- •Конспект лекций по курсу "аналоговая схемотехника"
- •Конспект лекций по курсу "аналоговая схемотехника"
- •1. Аналоговые ключи и коммутаторы
- •1.1. Ключ на полевом транзисторе с управляющим p-n - переходом
- •1.2. Аналоговые ключи на кмоп – транзисторах
- •1.3. Диодный коммутатор
- •1.4. Мультиплексоры аналоговых сигналов
- •1.5. Аналоговые коммутаторы на базе операционного усилителя
- •1.6. Контрольные вопросы
- •2. Компараторы сигналов
- •2.1. Простейшие компараторы
- •2.2. Компаратор с пос (триггер Шмидта)
- •2.3. Ограничение выходного напряжения
- •2.4. Компаратор с окном
- •2.5. Интегральные схемы компараторов
- •2.6. Контрольные вопросы
- •3. Схемы для измерительных систем
- •3.1. Схемы выборки - хранения
- •3.2. Точный выпрямитель
- •3.3. Увеличение выходного тока оу
- •3.4. Источники тока на оу
- •3.5. Источник тока на интегральной микросхеме lm117
- •3.6. Контрольные вопросы
- •4. Источники питания
- •4.1. Структурная схема источника питания
- •4.2. Стабилизаторы напряжения
- •4.3. Параметрические стабилизаторы
- •Контрольные вопросы
- •5. Компенсационные стабилизаторы с непрерывным регулированием
- •5.1. Общие положения
- •5.2. Работа компенсационного стабилизатора непрерывного действия
- •5.3. Составной транзистор
- •5.4. Расчет компенсационного стабилизатора напряжений непрерывного действия
- •5.5. Ограничение выходного тока стабилизатора
- •5.6. Контрольные вопросы
- •6. Схемы стабилизаторов компенсационного типа на интегральных схемах
- •6.1. Трехвыводные схемы стабилизаторов
- •6.2. Увеличение выходного тока стабилизатора.
- •6.3. Некоторые схемы стабилизаторов на интегральных схемах
- •Контрольные вопросы
- •Модуль № 2
- •7. Импульсные стабилизаторы
- •7.1. Общие положения
- •7.2. Вторичные импульсные стабилизаторы
- •7.3. Понижающий импульсный стабилизатор
- •7.4. Повышающий импульсный стабилизатор
- •7.5. Первичные импульсные стабилизаторы
- •7.6. Контрольные вопросы
- •8. Цифро-аналоговые преобразователи
- •8.1. Классификация цап
- •8.2. Последовательный цап с широтно-импульсной модуляцией
- •8.3. Последовательный цап на переключаемых конденсаторах
- •8.5. Цап на основе матрицы типа r – 2r
- •8.6. Построение цап с электронными ключами
- •8.7. Интерфейсы цап
- •8.8. Цап с последовательным интерфейсом входных данных
- •8.9. Цап с параллельным интерфейсом входных данных
- •Контрольные вопросы
- •9. Аналого-цифровые преобразователи
- •9.1. Общие сведения
- •9.2. Параллельные ацп
- •9.3. Последовательно – параллельный ацп
- •9.4. Ацп последовательного приближения
- •Интегрирующий ацп
- •9.6. Преобразователь напряжения - частота
- •9.7. Контрольные вопросы
- •10. Интерфейсы ацп
- •10.1. Способы организации ввода данных ацп в вычислительных системах
- •10.2. Ацп с параллельным интерфейсом выходных данных
- •10.3. Ацп с последовательным интерфейсом выходных данных
- •10.4. Системы ввода аналоговых сигналов и микроконверторы
- •10.5. Контрольные вопросы
- •11. Генераторы сигналов на оу
- •11.2. Генераторы колебаний прямоугольной формы
- •11.2. Генератор сигналов треугольной формы
- •11.3. Генератор синусоидальных сигналов с мостом Вина
- •11.4. Контрольные вопросы
- •Список использованной литературы
11.2. Генератор сигналов треугольной формы
Генератор строится на основе интегратора рис.11.5. Если на вход интегратора подать постоянное напряжение, то на его выходе, сигнал будет изменяться линейно согласно выражения
.
Скорость изменения напряжения на выходе интегратора будет зависеть от величины входного напряжения и постоянной интегрирования RC. Если знак входного напряжения менять каждый раз, когда напряжение на выходе интегратора достигнет величины порогового напряжения +Uпорили –Uпор, то на выходе будет сигнал треугольной формы, как показано на рис.11.6.
Переключение напряжения на входе интегратора осуществляется с помощью компаратора с гистерезисом и управлением по положительному входу операционного усилителя. Рассмотрим более подробно работу компаратора, схема которого приведена на рис.11.7..
Для
анализа работы компаратора предположим,
что напряжение на его выходеUкомправно положительному напряжению
насыщенияUнОУ. ПриUвх > 0 напряжение
на положительном входе ОУU+всегда будет больше 0 и дифференциальное
напряжениеUд =U+-U-также будет
больше 0. Следовательно выходное
напряжение компаратора будет равно
положительному напряжению насыщения
ОУ.
Чтобы изменить состояние компаратора на Uкомп= -Uн, напряжение на входе должно стать меньше некоторого порогового напряжения -Uпор. В момент переключения, когда входное напряжение достигнет величины -Uпор, напряжение на положительном входе компаратора станет равным 0. На резистореRпадает напряжение -Uпор, а на резистореR– напряжение -Uн. Пренебрегая входным током операционного усилителя и учитывая, что через резисторыRиRтечет один и тот же ток, можем записать
.
Отсюда
.
Чтобы схема переключилась обратно к +Uн, необходимо, входное напряжение должно стать положительным и превысить пороговое напряжение +Uпор. Аналогично рассуждая можно получить величину положительного порогового напряжения равную +Uпор= +Uн/. Величина гистерезиса компаратора будет равнаUгист =Uпор– (-Uпор) = 2Uпор.
А теперь, если компаратор подключить к входу интегратора и выход интегратора соединить со входом компаратора, то получим схему генератора сигнала треугольной формы рис.11.8. Временная диаграмма работы генератора приведена на рис.11.9.
Определим период сигнала генератора. Напряжение на выходе интегратора за время его линейного возрастания от –Uпордостигнет величины +Uпори может быть определено из формулы
,
.
Отсюда
найдем время, в течение которого
напряжение на выходе интегратора
возрастает от –Uпордо +Uпор
.
Период сигнала будет равен
.
11.3. Генератор синусоидальных сигналов с мостом Вина
Схема генератора синусоидального сигнала представлена на рис.11.10. Генератор сигнала представляет собой неинвертирующий усилитель с положительной обратной связью (ПОС). ПОС представляет собой полосовой фильтр на элементах R1, R2,C1,C2с центральной частотойf0. Полосовой фильтр на частотеf0ослабляет сигнал в три раза. Для компенсации снижения уровня сигнала, поступающего по цепи ПОС, коэффициент отрицательной обратной связи β делается равным 1/3 (коэффициент усиления неинвертирующего усилителя равен 1/β). В такой схеме коэффициент петлевого усиления равен 1.
Если
коэффициент отрицательной обратной
связи β = 1/3, схема находится на границе
устойчивости, и в ней происходят колебания
с частотойf0с любой,
заранее установленной амплитудой. Если
β < 1/3, амплитуда колебаний будет
расходиться и в конечном итоге установятся
периодические несинусоидальные колебания
с амплитудой равной напряжению насыщения
ОУ. Если β > 1/3, амплитуда колебаний
будет со временем стремиться к 0. Однако,
точно установить величину β = 1/3 невозможно.
Поэтому необходимо применять систему
автоматической стабилизации амплитуды.
Один из вариантов генератора с
автоматической стабилизацией амплитуды
показан на рис.11.11. В этой схеме
стабилизацию амплитуды обеспечивают два встречно-параллельно включенных диода. Стабилизация осуществляется за счет изменения динамического сопротивления диодов при изменении тока, протекающего через него. Динамическое сопротивление диода определяется по формуле rд=Uт /Iд, где Uт– термический потенциал, который равен 25,5 мВ при комнатной температуре. При увеличении амплитуды выходного сигнала увеличивается ток через диод, уменьшается его динамическое сопротивление, что приводит к увеличению коэффициента обратной связи β и уменьшению амплитуды колебаний. Если амплитуда уменьшается, то уменьшение тока через диод приводит к увеличению динамического сопротивления диода. Коэффициент β уменьшается, а амплитуда сигнала увеличивается.
Схема легко запускается, так как при малых амплитудах динамическое сопротивление диода большое, коэффициент β < 1/3 и в схеме развиваются автоколебания. Резистор обратной связи выбирается так, чтобы ограничить искажения, и может быть выбран экспериментально по наименьшим искажениям.
Частота колебаний генератора определяется из выражения
.
Обычно R1 =R2 =Rи С1= С2= С, т.о.
.
Применение буферного усилителя на выходе необходимо. Временная диаграмма работы генератора показана на рис.11.12.