
- •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.
Компенсационные стабилизаторы напряжения.
Существуют две схемы компенсационных стабилизаторов напряжения: с последовательным и параллельным регулирующим элементом, функциональные схемы которых представлены на рис.1.7.
На схемах приняты следующие обозначения: РЭ – регулирующий элемент; СС – схема сравнения; ИОН – источник опорного напряжения; , – резистивный делитель; – сопротивление нагрузки.
Рис.1.7. Функциональные схемы компенсационных стабилизаторов: а) с последовательным регулирующим элементом; б) с параллельным регулирующим элементом.
В
стабилизаторах с последовательным РЭ
он включен последовательно с источником
входного напряжения
и нагрузкой
.
Если по какой-либо причине (например,
из-за нестабильности
или при изменении
)
выходное напряжение отклонилось от
своего номинального значения, то разность
между опорным напряжением
и напряжением с делителя
,
изменяется. В схеме сравнения она
усиливается и воздействует на регулирующий
элемент. При этом сопротивление
регулирующего элемента автоматически
изменяется и напряжение
распределяется между РЭ и
таким образом, чтобы компенсировать
произошедшее изменение на нагрузке.
В
схеме компенсационного стабилизатора
с параллельным РЭ при отклонении
выходного напряжения от номинального
выделяется сигнал, равный разности
опорного напряжения
и напряжения с делителя
,
,
усиливается в схеме сравнения и
воздействует на регулирующий элемент
РЭ, включенный параллельно нагрузке.
Ток регулирующего элемента
изменяется. Поэтому на балластном
резисторе
,
включенном последовательно с сопротивлением
нагрузки
,
изменяется падение напряжения, а
напряжение на выходе
остается стабильным.
Наиболее часто используются стабилизаторы с последовательным регулирующим элементом, а стабилизаторы с параллельным РЭ используются в основном как замена стабилитронов.
Стабилизаторы напряжения семейства 78хх, 79хх. Варианты использования. Основные технические характери-и.
1.
Максимальное входное напряжение
35 В.
2. Минимальное входное напряжение ном. + 2,5 В
3. Не стабильность по входному напряжению.
При изменении входного напряжения на 4 В, выходное напряжение должно изменяться не более чем на 15 В.
4. Не стабильность по току нагрузки.При изменении выходного тока от 5 мА до 1500 мА выходное напряжение изменяется 1000мВ. 5. Ток потребления.
6. ТКН=0,3 мВ на 1 градус Цельсия.
Схема включения стабилизаторов 78xx, 79xx.
Конденсаторы надо использовать с хорошим диэлектриком.
Схема с плавным переключением.
Погрешности от наличия напряжения смещения оу. Способы компенсации.
ОУ характеризуется рядом параметров кот. Отлич-т его от идеал-о. К ним относят: Uсм(Есм)-напряж-е, кот. необход-о приложить м/у вх. чтобы на вых. Был 0 или в идеальном ОУ вх. закорот-ь и подать 0-е напряж-е, то на выходе должен быть 0. В реальном случае такого не происходит м/у вх. нужно подать определен-е напряж-е такого знака чтобы на вых. Установился 0. Это вызвано тем, что вх. диф-й каскад несимметричен. Существуют цепи балансировки 0. Сущность работы этих цепей заключается в том, что при помощи внешних эл-ов асимметрируют раб. токи вх. каскада.
К
сожалению, штатная балансировка ухудшает
темперар-е параметры напряж-я смещения.
Типовое значение температурного
коэффициента
(ТКЕсм) находится на уровне нескольких
10мкВ/С, для предыдущих несколько мкВ/С.
Есть даже 0,05 мкВ/С.
Для
предотвращения увеличения температурного
дрейфа не используют штатные цепи
балансировки, а применяют внешние цепи
балансировки.Способы
балансировки напряжения смещения.Для
схем на ОУ важно не сколько
,
а сколько его температурный дрейф,
поскольку начальное напряжение смещения
легко скомпенсировать, используя либо
штатные устройства балансировки, либо
искусственно подавать на вход напряжение
компенсации.
Uвых=αЕп(1+R2/R1)
.
.
Усил-ль
усиливает Uсм
с таким же ОУ как и в сх.с полож-ной ООС.