- •Операц-ный усилитель (оу).Диф-ное напряжение. Синфазное напр-ие. Идеальный оу.Виды обратной св.
- •Использование параллельной отрицательной обратной связи. Инвертор,интегратор,дифференциатор, сумматор.
- •Использов-е последоват-й отриц-й обрат-й связи. Повтор-ль.
- •Дифференц-й усилитель на основе 1-го оу. Досто-а, недост-и.
- •Инструментальный усилитель. Достоинства, недостатки.
- •Напряжение смещения диф. Усилителя (третий вход).
- •«Идеальный диод» на основе оу. Достоинства, недостатки.
- •Выпрямитель на основе оу с параллельной отрицательной обратной связью.
- •Измеритель среднего значения переменного напряжения.
- •Фазочувствительный усилитель.Функциональная схема. Основные свойства.
- •Фазочувствительный усилитель. Пример реализации. Погрешности от несовершенства.
- •Погрешности от несовершенства ключей.
- •Структурная схема блока пит., назначение и описание её элементов.
- •Однополупериодный выпрямитель. Достоинства, недоста-и.
- •Двухполупериодный выпрямитель со средней точкой.
- •Мостовая схема двухполупериодного выпрямителя.
- •Сглаживающий фильтр.
- •Компенсационные стабилизаторы напряжения.
- •Стабилизаторы напряжения семейства 78хх, 79хх. Варианты использования. Основные технические характери-и.
- •Погрешности от наличия напряжения смещения оу. Способы компенсации.
- •Погрешности от входных токов оу. Способы компенсации.
- •Генератор прямоугольных колебаний на основе оу. Порядок расчета. Достоинства, недостатки
- •Варианты исполнения генератора прямоугольных колебаний.
- •Генератор треугольных колебаний. Расчетные соотношения.
- •Варианты исполнения генератора треугольных колебаний.
- •Генераторы синусоидальных колебаний. Общие соотношения. Баланс фаз, баланс амплитуд.
- •Генератор синусоидальных напряжений с последовательно-параллельной фазосдвигающей цепью. Расчетные соотношения.
- •Генератор синусоид. Колебаний с т-образной фазосдвигающей цепью. Расчетные соотношения.
- •Квадратурный генератор синусоидальных напряжений. Расчетные соотношения.
- •Примеры генераторов синусоидальных напряжений.
- •Использование лампы накаливания для обеспечения баланса амплитуд.
- •Использование диодов для обеспечения баланса амплитуд
- •Использование стабилитронов для обеспечения баланса амплитуд
- •Использование ару для обеспечения баланса амплитуд
- •Компараторы напряжения
- •Измерительные цепи для резистивных датчиков. Общие положения.
- •Мостовые измерительные схемы для резистивных датчиков
- •Активные мостовые схемы с наименьшим числом элементов
- •Активные мостовые схемы на основе одного оу и повышенной чувствительности
- •Активные мостовые схемы с использованием двух оу
- •Активная мостовая схема на основе двух оУи выходным усилителем с параллельной ос
- •Активная мостовая схема на основе 2-х оу и выходным усилителем с комбинированной обратной связью. Расчетные соотношения.
- •Влияние сопротивления проводов линии связи на погрешность преобразования
- •Трехпроводная линия связи. Основные соотношения
- •Трехпроводная линия связи. Примеры исполнения
- •Четырехпроводная линия связи. Функциональная схема. Примеры исполнения.
- •Шестипроводная линия связи для мостовой схемы. Компенсация влияния сопротивления проводов линии связи.
- •Шестипроводная линия связи для мостовой схемы с нулевым уровнем синфазной составляющей.
- •Аналоговые унифицированные сигналы. Преимущество токовых выходных сигналов.
Генератор синусоидальных напряжений с последовательно-параллельной фазосдвигающей цепью. Расчетные соотношения.
R1=R2=R
Uвых
Частота
настройки находится из условия:
Тогда
П
олучим
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.
Генератор синусоид. Колебаний с т-образной фазосдвигающей цепью. Расчетные соотношения.
Две схемы:
1.
2.
Схема 2–го Т-образного моста:
Д
ля
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.
Квадратурный генератор синусоидальных напряжений. Расчетные соотношения.
На рис.9.16 представлена схема генератора квадратурных напряжений, с использованием двух операционных усилителей. Такой генератор широко используется при построении измерительных цепей с реактивными чувствительными элементами.
Рис.9.16. Генератор квадратурных напряжений
Для
анализа схемы – нахождения передаточной
функции по петле положительной обратной
связи, разорвём её со стороны низкого
выходного напряжения (а, б на рис.9.16),
подадим напряжение в точку «а» и найдём
напряжение в точке «б». Тогда
.Напряжение
можно найти следующим образом:
,где
,
.На
ОУ2 реализован интегратор
,
где
,
.
С
учётом последнего выражения можно найти
напряжение в точке «б»
,тогда
имеет вид:
;а
комплексный коэффициент передачи
:
.
Анализируя
полученное выражение, можно заключить,
что баланс амплитуд и баланс фаз
соблюдается только в том случае, если
действительная и мнимая части числителя
и знаменателя одинаковые, т.е.:
;
,
.
Если
,
то
,
.
Для обеспечения одинаковой амплитуды
квадратурных выходов генератора
необходимо, чтобы модуль комплексного
коэффициента передачи интегратора на
частоте
был равен единице,
,
.
На рис.9.17 представлена ещё одна широко известная схема квадратурного генератора.
Рис.9.17. Генератор квадратурных напряжений
Для нахождения напряжения можно записать
,где
После
подстановки и упрощения можно получить
,где
,
,
.
Окончательно, с учётом того, что , можно получить:
.
Находя , имеем
.
Из
этого выражения видно, что если мнимая
часть знаменателя равна нулю на частоте
,
то баланс фаз выполняется
;
.
Для обеспечения баланса амплитуд необходимо, чтобы
,
.
Общепринятое соотношение между постоянными времени следующее:
,
,
.
Тогда
,
,
при этом, напряжение
будет больше, чем
в
раз, поскольку коэффициент передачи
интегратора на частоте генерации равен
.
На рис.9.18 представлены ещё два вида генераторов квадратурных колебаний. Для генератора с использованием интегратора и повторителя (рис.9.18а) передаточную функцию можно получить в виде:
,где
,
,
,
.
Задаваясь
,
,
,
можно записать комплексный коэффициент
передачи
,выполняя
условие
,можнополучить
,
.Рис.9.18.
Вар-ы реализаций генер-в квад-ных
колебаний: а) генер-р с использ-нием
повторителя и интегратора; б) генер-р
на основе двух интеграторов
Для
обеспечения баланса амплитуд необходимо,
чтобы
,т.е.
,откуда
Коэффициент
передачи для схемы, представленной на
рис.9.18б, можно получить в следующем
виде:
,где
.
Заменяя
,
имеем
.Откуда
видно, что баланс фаз в этой схеме
обеспечивается на любой частоте.
Генерация возникнет только тогда, когда
обеспечивается баланс амплитуд, т. е.
.
.Откуда
частота генерации
.
