Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Принцип работы схемы

ИМПУЛЬСНЫЕ УСТРОЙСТВА | Параметры ГЛИН. | ГЛИН на операционных усилителях |


Читайте также:
  1. He всем понравится то, что я делаю и это меня устраивает; если бы мои работы нравились каждому, то, видимо, я не сыграл бы ничего глубокого. Джошуа Рэдмэн
  2. I период работы
  3. I. Анализ воспитательной работы за прошлый год
  4. I. ВЫБОР ТЕМЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
  5. I. Основные принципы
  6. I. ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВЫЙ ФАКТОР: НАУКА И ТЕХНИКА
  7. II период работы

Пусть в момент времени t1, UВЫХ = U+ВЫХ max ОУ.

В тот же момент за счет ПОС на неинвертирующем входе устанавливается напряжение u+ = æ U+ВЫХ max ОУ,

где: æ = R1/(R1+R2) – коэффициент передачи положительной обратной связи. При этом конденсатор C1 заряжается полярностью «+»; «-» (сверху вниз) через R3, стремясь достигнуть значения выходного напряжения.

 

 

 
 

 

 

 


Но в момент времени t2 напряжение на конденсаторе, то есть на инвертирующем входе достигает напряжения, равного напряжению на неинвертирующем входе, что в соответствии с принципом работы компаратора изменяет полярность выходного напряжения на противоположную т.е UВЫХ = U-ВЫХ max ОУ. С момента t3 начинается перезарядка конденсатора и все повторяется, но с противоположным знаком..

 

Частота выходного напряжения МВ

f = 1/T = 1/(tu1 + tu2) =1/2 tu – для симметричной схемы.

tu = τ ln(1+2R1/R2); τ = R3C1;

tu = R3C1 ln(1+2R1/R2);

f= 1/2tu =1 /2R3C1 ln(1+2R1/R2);

Несимметричный мультивибратор т.е.

tu1 ≠ tu2

Для получения такого результата необходимо задать различные постоянные

 

временивремязадающих целей, что обеспечивается диодами. VD1, VD2

При этом

τ1 = R3C1;` τ2 = R4C1``

На выбор коэффициента передачи æ=R1/(R1+R2) и значений R1,R2 накладываются определенные ограничения.

Длительности импульса и паузы для несимметричного МВ равны:

tИ=R3C1ln(1+2R1/R2),

tП=R4C1ln(1+2R1/R2)

Скважность импульсов q = T/tИ = 1 + tП/tИ = 1 + R4 /R3

Диаграммы работы несимметричного МВ представлены на рис. 4.

При необходимости регулирования скважности импульсов МВ применяется схема – рис. 5

Период колебаний напряжения на выходе МВ (рис. 5)

 

T = (R3 +R4 +R5)C1ln(1+2R1/R2),

На дифференциальном входе существует напряжение 2æU-ВЫХ max ОУ, действующее в момент переключения схемы, тогда

æ ≤ UВХДИФ/2æUВЫХм, или æ ≤ UВХДИФ / 2 UП

где UВХДИФ допустимое значение напряжения на дифференциальном входе ОУ.

 

 


Выбор R1, R2, R3 и R4 связан с максимально допустимым током на выходе ОУ IВЫХ m, который определяется тремя составляющими:

· током нагрузки - IН = UВЫХ м /RН

· током ООС - IПОС = UВЫХ m (1+æ)/R3, ( если R3 < R4)

током ПОС - IООС = UВЫХ m / (R1+R2)

Для несимметричного мультивибратора условие должно выполняться

UП (1/ RН +1/ (R1+R2)+ (æ+1)/R) ≤ IВЫХ ОУ МАХ

По цепи ООС - для меньшего значения сопротивления из двух – R3 и R4.

Ограничения по максимальным R1 и R2 вводят для уменьшения нестабильности входного сопротивления..


Дата добавления: 2015-07-19; просмотров: 45 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Простейшие формирователи импульсов| Одновибратор на ОУ

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.007 сек.)