Схемотехника. Ашанин В.Н - 110 стр.

UptoLike

115
C
1
C
2
C
2
U
вых
R
3
R
2
R
4
1,05 1
R
21
R
10 1
R
VD
1
VT
1
VD
2
B
Q
Рис. 2.55
Стабилизация амплитуды выходного напряжения достигается с по-
мощью дополнительной цепи отрицательной обратной связи (цепи АРУ),
включающей диод VD1, стабилитрон VD2 и полевой транзистор VT. При
малых выходных сигналах транзистор VT открыт, усиление схемы на ОУ
велико (больше критического значения, равного трем) и ПОС обеспечивает
возникновение колебаний. Когда их амплитуда достигает напряжения
от-
пирания диодностабилитронной цепи (равного сумме напряжения пробоя
стабилитрона U
стmin
и напряжения на открытом диоде U
пр
), транзистор на-
чинает закрываться, и этот процесс длится до тех пор, пока коэффициент
усиления по неинвертирующему входу ОУ не станет равным трем. Диод
VD компенсирует напряжение стокзатвор полевого транзистора VT, чем
достигается высокая температурная стабильность генератора. Постоянная
времени τ=R2С1 должна быть значительно больше периода формируемого
сигнала для
исключения искажений его формы, поскольку быстродейст-
вующая цепь АРУ старалась бы регулировать амплитуду в пределах одно-
го периода колебаний.
Для получения генератора с перестраиваемой частотой синусоидаль-
ных колебаний используют обычно сдвоенные переменные конденсаторы,
поскольку одновременное и одинаковое изменение двух емкостей С моста
Вина позволяет менять частоту ω
0
, не нарушая условия амплитуд, поэтому
регулировка частоты может осуществляться в широких пределах.
2.11.2. Генераторы колебаний прямоугольной формы.
Наиболее часто используемый в настоящее время вид генераторов,
без которых не может обойтись ни одно электронное устройство, имеющее
в своем составе цифровые интегральные микросхемы.
                             1,05R1              2R 1
            R3
                              10R1
             VD1
                                                             Uвых
             VD2                                        BQ
                          VT1                    C2


             C1                   C2
                   R2                       R4



                                Рис. 2.55
      Стабилизация амплитуды выходного напряжения достигается с по-
мощью дополнительной цепи отрицательной обратной связи (цепи АРУ),
включающей диод VD1, стабилитрон VD2 и полевой транзистор VT. При
малых выходных сигналах транзистор VT открыт, усиление схемы на ОУ
велико (больше критического значения, равного трем) и ПОС обеспечивает
возникновение колебаний. Когда их амплитуда достигает напряжения от-
пирания диодно–стабилитронной цепи (равного сумме напряжения пробоя
стабилитрона Uстmin и напряжения на открытом диоде Uпр), транзистор на-
чинает закрываться, и этот процесс длится до тех пор, пока коэффициент
усиления по неинвертирующему входу ОУ не станет равным трем. Диод
VD компенсирует напряжение сток–затвор полевого транзистора VT, чем
достигается высокая температурная стабильность генератора. Постоянная
времени τ=R2С1 должна быть значительно больше периода формируемого
сигнала для исключения искажений его формы, поскольку быстродейст-
вующая цепь АРУ старалась бы регулировать амплитуду в пределах одно-
го периода колебаний.
      Для получения генератора с перестраиваемой частотой синусоидаль-
ных колебаний используют обычно сдвоенные переменные конденсаторы,
поскольку одновременное и одинаковое изменение двух емкостей С моста
Вина позволяет менять частоту ω0, не нарушая условия амплитуд, поэтому
регулировка частоты может осуществляться в широких пределах.
      2.11.2. Генераторы колебаний прямоугольной формы.
      Наиболее часто используемый в настоящее время вид генераторов,
без которых не может обойтись ни одно электронное устройство, имеющее
в своем составе цифровые интегральные микросхемы.



                                  115