Тема 11. Изучение преобразователей сигналов — КиберПедия 

Особенности сооружения опор в сложных условиях: Сооружение ВЛ в районах с суровыми климатическими и тяжелыми геологическими условиями...

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...

Тема 11. Изучение преобразователей сигналов

2018-01-05 307
Тема 11. Изучение преобразователей сигналов 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Цель: Приобретение практических навыков использования операционных усилителей для выполнения матемтических операций.

Теоретические сведения

Сложные функциональные зависимости между входным и выходным напряжением часто воспроизводят с помощью диодных кусочно-линейных функциональных преобразователей. Операционные усилители в таких преобразователях дают возможность практически полностью исключить погрешности, вызываемые неидеальностью характеристик диодов. Для построения функциональных преобразователей применяются звенья. Схема одного из возможных вариантов такого звена показана на рис. 11.1.


Рис.11.1 –Функциональный преобразователь с использованием диода

 

При входном сигнале e(t) = 0 на потенциометре R3 образуется напряжение, которое закрывает диод Д1. При увеличении e(t) до некоторого значения e(t) = eni напряжение создается больше нуля и диод открывается. После этого напряжение на выходе ОУ U(е) изменяется линейно от входного. Таким образом, воспроизводится нелинейная зависимость, показанная на рис. 11.2.


Рис.11.2– Неллинейная зависимость, воспроизводимая схемой рис. 11.1

 

Определим значение e(t) = eni. Известно, что при закрытом диоде Д1 токи (рис. 11.1) можно представить в виде уравнений

 

(11.1)

 

Совместно решим предыдущие уравнения, получим значение тока I3 равным

(11.2)

Определим значение напряжения U2

 

(11.3)

Где

 

Подставим в полученные выражения значение тока I3, получим

 


 

Рис.11.3 – Схема ограничения

 

 

(11.4)

 

Отсюда следует, что при e(t) >еmi напряжение U2 линейно зависит от входного. Полагаем, что Д1 открывается при U2 = 0. Значение e(t) = еom определим, приравняв к нулю выражение для U2. Очевидно, что для обеспечения условия U2 = 0 должен быть равен нулю числитель этого выражения.

 

(11.5)

 

откуда, полагая , получим значение

(11.6)

 

Обычно еом = const, поэтому изменение входного напряжения, при котором открывается диод, осуществляется изменением отношения сопротивлений R­1/R­­­2. Крутизна наклона S определяется как производная по входному напряжению

 

(11.7)

Увеличение крутизны достигается с помощью ОУ при коэффициенте передачи

 

(11.8)

При использовании потенциально заземленных диодов возникают трудности при воспроизведении функций, имеющих участки с нулевой крутизной. В этом случае применяют диодные элементы, работающие по

принципу ограничителя. Один из вариантов построения элементов такого типа показан на рис. 11.3.

На один электрод диода подано входное напряжение e(t), а на другой - соответствующий потенциал еом через усилитель напряжения. В исходном состоянии при e(t) = 0 Д1 открыт. С ростом входного напряжения потенциал анода диода увеличивается, а на выходе напряжение изменяется линейно в соответствии с формулой

(11.9)

При входном напряжении

(11.10)


Рис.11.4 – Вариант диодного ограничителя

 

Диод Д1 закрывается и выходное напряжение определяется только Uоп.

 

 

(11.11)

 

В рассмотренной схеме диод работает на запирание.


Типовые нелинейные зависимости часто используются при исследовании систем автоматического управления и воспроизводятся с помощью диодных схем, включенных на входе или в цепь обратной связи ОУ. К типовым нелинейным зависимостям относятся характеристика ограничения, характеристики зоны нечувствительности, люфта, сухого трения и др. Характеристика ограничения воспроизводится включением диодных элементов в цепь кратной связи ОУ (рис. 11.4). При нулевом входном сигнале диоды Д1 и Д2 закрыты напряжениями, равными падению напряжения на прямом сопротивлении диодов ДЗ и Д4

 

Рис.11.5 – Схема диодного ограничителя для сигнала рис. 11.4


Рис.11.6 – Выходной сигнал для схемы рис. 11.5

 

 

Через диод ДЗ протекает разность токов I = I1 – I2. При I = 0 диод ДЗ закрывается и напряжение

(11.12)

 

Переключение диода ДЗ в схеме происходит при входном напряжении e(t) = emi. При дальнейшем увеличении e(t) диод Д1 откроется и параллельно резистору R0 включается резистор R2. Коэффициент передачи резко уменьшается и рост выходного сигнала ограничивается. Величина emi определяется для Uд = 0:

 

(11.13)

 

Схема для воспроизведения характеристики зоны нечувствительности осуществляется включением диодных элементов на входе ОУ (рис. 11.6)

Работа схемы не требует дополнительных пояснений, поскольку в ее основезаложен принцип воспроизведения нелинейной зависимости, рассмотренной выше (рис. 11.5).

 

 


Рис.11.7 – Воспроизведение зоны нечувствительности

 

Перемножители напряжения. Ряд типовых функциональных зависимостей может быть воспроизведен с помощью перемножителей напряжения. По способу выполнения математической операции перемножители подразделяются на два класса:

1. Перемножители прямого действия.

2. Перемножители косвенного действия.

В устройствах перемножения напряжений первого класса математическая операция выполняется на основе физических процессов, протекающих в электрических цепях; в перемножителях второго класса используются, как правило, различные математические соотношения, результатом которых является перемножение заданных напряжений. Рассмотрим особенности построения схем перемножителей напряжения прямого действия, наиболее часто применяемых в современных аналоговых ЭВМ.

Схемы на основе изменения крутизны характеристики управляемого элемента составляют основу полупроводниковых микроэлектронных устройств перемножения напряжений.

Рассмотрим простейшую схему (рис. 11.7), выполняющую операцию умножения. Эмиттерные токи транзисторов:

 

(11.4)

 

где - начальный ток эмиттерного перехода;

- температурный потенциал;

q – заряд электрона (1.6 * 10-19 Кл);

k – постоянная Больцмана (k = 1.38 * 10-23 Дж/к);

T – абсолютная температура;

 

(11.5)

 

Если диапазон изменения UБЭ выбрать так, чтобы , то крутизна эммитерного тока

 

(11.6)

 

При e1(t) = 0 и идеальном согласовании параметров транзисторов эмиттерные токи равны, т.е.

(11.7)

 

 

 

Рис.11.7 – Схема умножителя.

 

Перейдя от дифференциалов к конечным приращениям, получим

 

(11.8)

 

Выходным параметром дифференциального каскада является разность приращений коллекторных напряжений транзисторов. Полагаем, что

 

(11.9)

 

имеем

(11.10)

Эмиттерный ток Iэ задается генератором тока на транзисторе ТЗ и зависит от напряжения e2(t). Поэтому

 

(11.11)

и, следовательно,

(11.12)

 

Это напряжение поступает на ОУ с коэффициентом передачи, равным R0/Ri, поэтому

(11.13)

 

где Ки - масштабный коэффициент.

Схема рассмотренного перемножителя отличается простотой, высоким быстродействием.

 

Задание для самостоятельной работы:

1. Назвать основные характеристики операционных усилителей.

2. Как изменяется выходное напряжение при подключении емкости в цепь обратной связи?

3. Как изменяется выходное напряжение при подключении емкости во входную цепь ОУ цепь?

4. Выполнить схему реализации функции ограничения.

5. Выполнить схему перемножителя.

 

 

ЛИТЕРАТУРА

 

1. Таненбаум, Э. Современные операционные системы / Э. Таненбаум. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2007.

2. Таненбаум, Э. Архитектура компьютера / Э. Таненбаум. – 5-е изд. – СПб.: Питер, 2007.

3. Хорстман, К. Г. Java 2. Основы. Т. 1–2 / К. Хорстман, С. Корнелл. – 7-е изд. – СПб.: Питер, 2007.

4. Бони, Дж. Руководство по Cisco IOS / Дж. Бони. – СПб.: Питер, 2008.

5. Олифер, В. Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы / В. Г. Олифер, Н. А. Олифер. – СПб.: Питер, 2001.

6. Цилькер, Б. Я. Организация ЭВМ и систем: учебник для вузов / Б. Я. Цилькер, С. А. Орлов. – СПб.: Питер, 2004.

7. Бройдо, В. Л. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации /В. Л. Бройдо. – СПб.: Питер, 2003.

8. Курняван, Б. Создание Web-приложений на языке Java / Б. Курняван. – М.:Лори, 2012.

9. Тимошенко В.С.,Байрак С.А. Конспект лекций по курсу «Схемотехника».- Минск.: МРТИ, 2007.


 

Св. план 2014, поз. 12

 

 

Учебное издание

 

 

Н.И. Силков

Д.И. Черемисинов

Е.А. Мельникова

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬЮ.

ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

ПОСОБИЕ

 

 

Редактор Е.Н. Батурчик

Корректор

Компьютерная верстка

Подписано в печать Формат 60х84 1/16. Бумага офсетная.

Гарнитура «Таймс» Печать ризографическая. Усл. печ. л.

Уч.-изд. л.. Тираж экз. Заказ

Издатель и полиграфическое исполнение: Учреждение образования

«Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»

ЛИ №02330/0056964 от 01.04.2004. ЛП №02330/0131666 от 30.04.2004.

220013, Минск, П. Бровки, 6.

 


Поделиться с друзьями:

Наброски и зарисовки растений, плодов, цветов: Освоить конструктивное построение структуры дерева через зарисовки отдельных деревьев, группы деревьев...

Адаптации растений и животных к жизни в горах: Большое значение для жизни организмов в горах имеют степень расчленения, крутизна и экспозиционные различия склонов...

Кормораздатчик мобильный электрифицированный: схема и процесс работы устройства...

Историки об Елизавете Петровне: Елизавета попала между двумя встречными культурными течениями, воспитывалась среди новых европейских веяний и преданий...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.007 с.