Схемотехника. Ашанин В.Н - 69 стр.

UptoLike

74
Благодаря периодическому изменению положения переключателей
S1 и S2 полярность напряжения, приходящегося на вход ДУ, также перио-
дически меняется. Таким образом осуществляется преобразование медлен-
но изменяющегося напряжения U
вх
в переменное прямоугольное напряже-
ние, частота которого задается управляющим генератором. Переменное
напряжение усиливается в дифференциальном усилителе ДУ и далее пре-
образуется демодулятором С
р
, S3 в пульсирующее напряжение, среднее
значение которого и представляет собой усиленный входной сигнал. Де-
модулятор работает следующим образом. В один полупериод управляю-
щего напряжения, вырабатываемого УГ, ключ S3 замкнут, и конденсатор
заряжается до амплитуды напряжения, существующего в это время на вы-
ходе ДУ. На входе ФНЧ напряжение при этом равно
нулю. В следующий
полупериод ключ S3 размыкается и на вход ФНЧ поступает напряжение с
выхода ДУ, смещенное на постоянное напряжение, запомненное конденса-
тором C
р
. Таким образом, на вход ФНЧ поступают импульсы, амплитуда
которых равна размаху прямоугольного переменного напряжения, присут-
ствующего на выходе ДУ. Полярность этих импульсов зависит от фазового
соотношения (0 или 180°) между усиливаемым переменным напряжением
и управляющим напряжением, поступающим с УГ.
Температурный дрейф напряжения смещения усилителя К140УД13
определяется неидеальностью ключей модулятора и
наличием термоэ.д.с.
во входной цепи. Этот дрейф не превосходит 0,5 мкВ/°С. Коэффициент
усиления предусилителя по схеме рис. 2.22 равен примерно 10, а макси-
мальное выходное напряжениепримерно 0,5 В.
2.6. Операционные преобразователи.
Под операционным преобразователем понимают устройство, переда-
точная функция которого представляет собой отношение двух оператор-
ных полиномов (выражения которых получают с использованием преобра-
зования Лапласа).
К таким преобразователям относятся, прежде всего, интеграторы,
дифференциаторы и инерционные звенья различного порядка.
2.6.1. Интеграторы.
Простейший интегратор на базе ОУ, наиболее часто применяемый на
практике, строится, как
показано на рис. 2.23.
      Благодаря периодическому изменению положения переключателей
S1 и S2 полярность напряжения, приходящегося на вход ДУ, также перио-
дически меняется. Таким образом осуществляется преобразование медлен-
но изменяющегося напряжения Uвх в переменное прямоугольное напряже-
ние, частота которого задается управляющим генератором. Переменное
напряжение усиливается в дифференциальном усилителе ДУ и далее пре-
образуется демодулятором Ср, S3 в пульсирующее напряжение, среднее
значение которого и представляет собой усиленный входной сигнал. Де-
модулятор работает следующим образом. В один полупериод управляю-
щего напряжения, вырабатываемого УГ, ключ S3 замкнут, и конденсатор
заряжается до амплитуды напряжения, существующего в это время на вы-
ходе ДУ. На входе ФНЧ напряжение при этом равно нулю. В следующий
полупериод ключ S3 размыкается и на вход ФНЧ поступает напряжение с
выхода ДУ, смещенное на постоянное напряжение, запомненное конденса-
тором Cр. Таким образом, на вход ФНЧ поступают импульсы, амплитуда
которых равна размаху прямоугольного переменного напряжения, присут-
ствующего на выходе ДУ. Полярность этих импульсов зависит от фазового
соотношения (0 или 180°) между усиливаемым переменным напряжением
и управляющим напряжением, поступающим с УГ.
      Температурный дрейф напряжения смещения усилителя К140УД13
определяется неидеальностью ключей модулятора и наличием термо–э.д.с.
во входной цепи. Этот дрейф не превосходит 0,5 мкВ/°С. Коэффициент
усиления предусилителя по схеме рис. 2.22 равен примерно 10, а макси-
мальное выходное напряжение – примерно 0,5 В.
      2.6. Операционные преобразователи.
      Под операционным преобразователем понимают устройство, переда-
точная функция которого представляет собой отношение двух оператор-
ных полиномов (выражения которых получают с использованием преобра-
зования Лапласа).
      К таким преобразователям относятся, прежде всего, интеграторы,
дифференциаторы и инерционные звенья различного порядка.
      2.6.1. Интеграторы.
      Простейший интегратор на базе ОУ, наиболее часто применяемый на
практике, строится, как показано на рис. 2.23.




                                 74