Операционные усилители. Мамий А.Р - 146 стр.

UptoLike

Составители: 

4.
145
4.9. ВЫВОДЫ
1. Логарифмический преобразователь строится с использо-
ванием в цепи обратной связи элемента с логарифмической ха-
рактеристикой. Для получения зависимости типа натурального
логарифма могут использоваться как полупроводниковый диод,
так и переход эмиттер-база транзистора. Выходное напряжение
логарифмического усилителя пропорционально логарифму на-
пряжения на его входе.
2. Антилогарифмический усилитель должен иметь экспо-
ненциальную характеристику по отношению к входному на-
пряжению. Логарифмическая характеристика зависимости на-
пряжения от тока во входной цепи усилителя обеспечивает тре-
буемую характеристику всего устройства. Для получения экс-
поненциальной характеристики в качестве входной цепи можно
использовать как диод, так и переход эмиттер-база транзистора.
3. Объединяя схемы логарифмических и антилогарифмиче-
ских преобразователей и сумматоров, можно строить схемы
умножения, деления и определения логарифма отношений.
4. Функциональные преобразователиэто схемы, обеспечи-
вающие воспроизведение различных нелинейных зависимостей,
связывающих входные и выходные напряжения. Они строятся с
использованием входных либо выходных цепей, обеспечиваю-
щих желаемую характеристику. Эти цепи состоят из отдельных
элементов, каждый из которых влияет на значения выходного
сигнала в определенном диапазоне изменений входного напря-
жения.
5. Функциональные преобразователи используются для по-
лучения нелинейных зависимостей, таких, как логарифмиче-
ская, антилогарифмическая, степенная, корень квадратный и др.
6. Сжатие (компрессия) сигнала позволяет проводить его об-
работку схемой, имеющей динамический диапазон меньший,
чем динамический диапазон сигнала; что без сжатия не пред-
ставляется возможным. Сжатие сигнала выполняется специали-
зированными логарифмическими преобразователями.
                  Глава 4. Логарифмические схемы

                         4.9. ВЫВОДЫ
   1. Логарифмический преобразователь строится с использо-
ванием в цепи обратной связи элемента с логарифмической ха-
рактеристикой. Для получения зависимости типа натурального
логарифма могут использоваться как полупроводниковый диод,
так и переход эмиттер-база транзистора. Выходное напряжение
логарифмического усилителя пропорционально логарифму на-
пряжения на его входе.
   2. Антилогарифмический усилитель должен иметь экспо-
ненциальную характеристику по отношению к входному на-
пряжению. Логарифмическая характеристика зависимости на-
пряжения от тока во входной цепи усилителя обеспечивает тре-
буемую характеристику всего устройства. Для получения экс-
поненциальной характеристики в качестве входной цепи можно
использовать как диод, так и переход эмиттер-база транзистора.
   3. Объединяя схемы логарифмических и антилогарифмиче-
ских преобразователей и сумматоров, можно строить схемы
умножения, деления и определения логарифма отношений.
   4. Функциональные преобразователи – это схемы, обеспечи-
вающие воспроизведение различных нелинейных зависимостей,
связывающих входные и выходные напряжения. Они строятся с
использованием входных либо выходных цепей, обеспечиваю-
щих желаемую характеристику. Эти цепи состоят из отдельных
элементов, каждый из которых влияет на значения выходного
сигнала в определенном диапазоне изменений входного напря-
жения.
   5. Функциональные преобразователи используются для по-
лучения нелинейных зависимостей, таких, как логарифмиче-
ская, антилогарифмическая, степенная, корень квадратный и др.
   6. Сжатие (компрессия) сигнала позволяет проводить его об-
работку схемой, имеющей динамический диапазон меньший,
чем динамический диапазон сигнала; что без сжатия не пред-
ставляется возможным. Сжатие сигнала выполняется специали-
зированными логарифмическими преобразователями.



                                                          145