
- •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.
Аналоговые унифицированные сигналы. Преимущество токовых выходных сигналов.
Аналоговые унифицированные сигналы (U):
|
Унифицированные токовые сигналы:
|
U
=ExRвх/Rвх+r
Ток. Вых. Сигналы наиболее распространены в промышленных условиях. Среди аналоговых сигналов исп-ся по той причине что уровень помех при этом снижается. Это происходит по тому что для ток. сигнала в приемнике легко реализовать очень низкле входное сопротивление. Уровень сигнала при этом не искажается, а уровень помех существенно снижается т.к внутреннее сопротивление источника помех как правило велико. Таким образом, делитель образованный внутр.сопротивлением ист.помех и вх.сопротивлением приемника в идеальном случае имеет бесконечный коэффициент деления.
Зачастую вполне достаточно низкоомного резистора для преобразования тока в напряжение
20мА R=500Ом UR=0.02*500=10В
В этом случае входное сопротивление практически нулевое. Инвертирующий вход на земле.В случае когда токоотдачу необходимо транслировать в нескольких приемниках используют нижнюю схему которая обладает нулевым вх.сопротивлением, но из этой схемы ещё и вытекает ток.
Нижняя схема обладает дополнительной функцией-преобразование ток-ток (втекакающий и вытекающий). Токовый выход используется для уменьшения помех. Выходной сигнал 4…20мА используется в целях диагностики состояния линии связи. Нулевой вых.ток может быть в том случае когда линия связи оборвана.
Кроме того такой вид вых.сигнала позволяет сделать датчики 2-хпроводными при этом питание датчиков (ток потребителя) нужно обеспечить равно 4 мА