Cхемотехника. Исаев С.Г. - 33 стр.

UptoLike

Составители: 

33
Из (3.18) при подстановке p = jω могут быть получены выражения
для ЛАЧХ и ФЧХ, соответствующих схеме дифференциатора на рисунке
3.6, в виде
()
(
)
()
()
2
1
д
вх
вых
21
2
lg20lg20
τπ+
τ
π
==
f
f
fU
fU
fL , (3.19)
()
1
2arctg
2
τπ
π
=ϕ ff . (3.20)
Графики зависимостей L(f) (кривая 2) и ϕ(f) показаны на рисунке 3.9,
причем
22
131 RRC
T
=τ . (3.21)
Рис. 3.9
При подаче на вход инвертирующего дифференциатора прямо-
угольных импульсов на его выходе при малых постоянных времени τ
д
формируются короткие импульсы (рис. 3.10,б), длительность t
д
которых
определяется интервалом времени переходного процесса, причем для уп-
рощенных расчетов можно принять
t
д
(34) τ
д
. (3.22)
       Из (3.18) при подстановке p = jω могут быть получены выражения
для ЛАЧХ и ФЧХ, соответствующих схеме дифференциатора на рисунке
3.6, в виде
                                   U вых ( f )            2πfτ д
                  L( f ) = 20 lg               = 20 lg               ,   (3.19)
                                   U вх ( f )          1 + (2πfτ1 )
                                                                   2


                                           π
                              ϕ( f ) = −     − arctg 2πfτ1 .             (3.20)
                                           2
     Графики зависимостей L(f) (кривая 2) и ϕ(f) показаны на рисунке 3.9,
причем
                                   τ T = C1 R32 − R12 .                  (3.21)




                                       Рис. 3.9

     При подаче на вход инвертирующего дифференциатора прямо-
угольных импульсов на его выходе при малых постоянных времени τд
формируются короткие импульсы (рис. 3.10,б), длительность ∆tд которых
определяется интервалом времени переходного процесса, причем для уп-
рощенных расчетов можно принять
                              ∆ tд ≈ (3…4) τд.                           (3.22)

                                          33