+7(495)926-7456
+7(495)926-7456
Электронные компоненты  Мануалы 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 [ 89 ] 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168

е. >о о-лла-

-АЛЛ-


Фиг. 7.16. Прецизионная схема стробирования. щ

цллл

~АЛА-



Угловой

циент равен

Угловой коэффи-! циентравен

Фиг. 7.17. Прецизионная пороговая схема.

R R

Угловой коэффициент


Фиг. 7.18. Прецизионная схема выбора наибольшего сигнала. ео=тах (е„ ej); е,, es могут быть положительными или отрицательными.



«выключено» диоды Di и Da работают при нулевом падении напряжения и нулевом токе. Когда ограничитель находится в состоянии «включено» (т. е. выше порогового уровня), то через диоды проходит ток обратной связи.

Еще одно важное применение ОУ с ограничителем в цепи обратной связи находит в схемах компараторов. Ограничитель определяет уровни напряжения «включено» и «выключено» на выходе компаратора (более подробно о компараторах см. гл.9). Далее, ограничители на ОУ часто используются для генерирования сигналов. При этом для получения прямоугольных колебаний их обычно объединяют с компараторами. Если после ограничителя или компаратора следует интегратор, то можно полу-. чить также колебания треугольной и пилообразной формы (более подробного генерировании сигналов см. гл. 10).

В некоторых ограничителях пороговые уровни задаются внешним опорным напряжением. При этом пороговые уровни легко изменять, если сделать источник опорного напряжения регулируемым (произвольно или по заранее заданной программе). Отсюда возможно также применение ограничителей для модуляции импульсов и прямоугольного напряжения (см. гл. 11).

Целый ряд применений для амплитудного детектирования может получить схема прецизионного ограничителя, рассмотренная в разд. 7.2.3. Для примера укажем на схему детектора абсолютного значения (фиг. 7.15,с), выполняющую прецизионное двухполупериодное детектирование. Если добавить к этой схеме фильтр нижних частот, как это показано на фиг. 7.15,6, то она будет осуществлять прецизионное преобразование сигнала переменного тока в сигнал постоянного тока. Еще одно интересное применение схемы прецизионного амплитудного детектора показано на фиг. 7.16. Здесь эта схема действует как прецизионная схема стробирования положительных сигналов. Отрицательный стробирующий сигнал Vg вводит ограничитель в состояние «выключено». Если Vg больше; чем максимальный стробируемый сигнал, то в моменты действия Vg схема не будет пропускать стробируемый сигнал.

На фиг. 7.17 и 7.18 показаны еще две полезные схемы на основе прецизионного детектора - прецизионная пороговая схема и прецизионная схема выбора наибольшего сигнала.

7.3. Диодные функциональные преобразователи [1, 5, 8-10]

При помощи ОУ, у которого в контур обратной связи включена соответствующая нелинейная цепь, можно осуществлять аппроксимацию нелинейных функций. Наиболее общим способом получения таких функций является кусочно-линейная аппроксимация, принцип которой иллюстрируется фиг. 7.19. Точность



Заданная функция


Кусочно-линейная аппроксишция

Функциональ о\ньш-преобра- [Ч) зоеатель

Фиг. 7.19. Кусочно-линейная аппроксимация нелинейной функции.

такой аппроксимации определяется используемым числом аппроксимирующих прямолинейных отрезков. Общая аппроксимированная кусочно-линейная кривая получается как сумма отдельных прямолинейных отрезков, причем в каждой точке излома кривой (на границах между отрезками) начальный уровень и угловой коэффициент следующего отрезка необходимо определять заново. На фиг. 7.20 показано, каким образом можно реализовать такой прямолинейный

отрезок передаточной характеристики и суммировать эти отрезки при помощи ОУ. В точке суммирования ОУ складываются

Точка

излома



Угловые козффи-циенты

Фиг. 7.20. Реализация кусочно-линейной аппроксимации, й - схема для прямолинейного отрезка; б - схема для суммирования прямолинейных

отрезков.



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 [ 89 ] 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168