Cхемотехника. Исаев С.Г. - 27 стр.

UptoLike

Составители: 

27
ям элементов (паспортным данным) для идеального интегратора. Срав-
нить их между собой.
9. По результатам эксперимента из таблицы 3.5 определить значения
постоянных времени
τ
иэ
. Рассчитать по паспортным данным теоретические
значения
τ
и
и сравнить их с экспериментальными.
10. Сравнить измеренное значение фазового сдвига
ϕ дифференциа-
тора с теоретическим.
11. Определить по данным таблицы 3.4 значения ЛАЧХ
L(f) диффе-
ренциатора. Построить в одних координатных осях графики зависимости
L(f), полученной экспериментально и рассчитанной по паспортным дан-
ным для типовой схемы дифференциатора при одних и тех же значениях
частоты входного сигнала. Сравнить их между собой.
12. Определить по результату п. 7.6 постоянную времени дифферен-
циатора
τ
дэ
и сравнить ее с рассчитанной для номинальных параметров
элементов
τ
т
.
13. Проанализировать полученные результаты и сделать выводы.
Методические указания
Неинвертирующим называется усилитель, фазы выходного и вход-
ного сигнала которого совпадают (для постоянных напряжений
полярности входного и выходного сигналов одинаковы). При этом после-
довательная отрицательная обратная связь по напряжению реализуется
путем подачи части выходного напряжения с помощью резистивного де-
лителя на инвертирующий вход, а входной сигнал поступает на неинвер-
тирующий вход ОУ
.
Если считать ОУ идеальным (с бесконечно большими коэффициен-
том усиления
K
оу
и входным сопротивлением R
вх
, нулевым напряжением
смещения
U
см
, входными токами i
вх
и выходным сопротивлением R
вых
), то
коэффициент усиления неинвертирующего усилителя окажется равным
(для схемы на рисунке 3.2)
.
2
3
1
âõ
âûõ
óí
R
R
U
U
K +==
(3.2)
Частным случаем неинвертирующего усилителя можно считать
по-
вторитель напряжения
с коэффициентом усиления K
ун
= 1 (т.к. R3 = 0).
Благодаря большому входному и малому выходному сопротивлениям, он
используется как буферный каскад между предшествующим узлом с отно-
сительно высоким выходным и последующим узлом с относительно низ-
ким входным сопротивлениями.
ям элементов (паспортным данным) для идеального интегратора. Срав-
нить их между собой.
       9. По результатам эксперимента из таблицы 3.5 определить значения
постоянных времени τиэ. Рассчитать по паспортным данным теоретические
значения τи и сравнить их с экспериментальными.
       10. Сравнить измеренное значение фазового сдвига ϕ дифференциа-
тора с теоретическим.
       11. Определить по данным таблицы 3.4 значения ЛАЧХ L(f) диффе-
ренциатора. Построить в одних координатных осях графики зависимости
L(f), полученной экспериментально и рассчитанной по паспортным дан-
ным для типовой схемы дифференциатора при одних и тех же значениях
частоты входного сигнала. Сравнить их между собой.
       12. Определить по результату п. 7.6 постоянную времени дифферен-
циатора τдэ и сравнить ее с рассчитанной для номинальных параметров
элементов τт.
       13. Проанализировать полученные результаты и сделать выводы.

                       Методические указания

      Неинвертирующим называется усилитель, фазы выходного и вход-
ного сигнала которого совпадают (для постоянных напряжений–
полярности входного и выходного сигналов одинаковы). При этом после-
довательная отрицательная обратная связь по напряжению реализуется
путем подачи части выходного напряжения с помощью резистивного де-
лителя на инвертирующий вход, а входной сигнал поступает на неинвер-
тирующий вход ОУ.
      Если считать ОУ идеальным (с бесконечно большими коэффициен-
том усиления Kоу и входным сопротивлением Rвх, нулевым напряжением
смещения Uсм, входными токами iвх и выходным сопротивлением Rвых), то
коэффициент усиления неинвертирующего усилителя окажется равным
(для схемы на рисунке 3.2)
                                    U âûõ      R3
                           K óí =         = 1+    .                (3.2)
                                    U âõ       R2
     Частным случаем неинвертирующего усилителя можно считать по-
вторитель напряжения с коэффициентом усиления Kун = 1 (т.к. R3 = 0).
Благодаря большому входному и малому выходному сопротивлениям, он
используется как буферный каскад между предшествующим узлом с отно-
сительно высоким выходным и последующим узлом с относительно низ-
ким входным сопротивлениями.

                                     27