Моделирование и исследование электронных устройств в системе Electronics Workbench. Нефедьев А.И - 54 стр.

UptoLike

Составители: 

величины, а диоды в обратном включенииразрывом цепи. При
использовании подобных способов линеаризации нелинейных схем
основная проблема состоит в том, чтобы определить, в каком
режиме работает нелинейный элемент.
Например, схема рисунка 1 содержит две параллельных цепи
отрицательной обратной связи: R3, VD1, VD2 и R4, VD3. При
положительном напряжении на выходе операционного усилителя
диод VD3 смещен в обратном направлении
, и его можно заменить
обрывом цепи. Диоды VD1 и VD2 открываются при напряжении,
превышающем (U
VD1
+ U
VD2
), и положительное выходное
напряжение будет определяться по следующей формуле:
U
+
вых
= U
VD1
+ U
VD2
+ U
вх
(R4/R1),
где: U
вх
= 1 В, U
VD2
=1 В, U
VD1
напряжение стабилизации
стабилитрона.
При отрицательном напряжении на выходе операционного
усилителя диод VD3 смещен в прямом направлении, и он
открывается при выходном напряжении ниже –U
VD2
.
Следовательно, отрицательное напряжение на выходе нелинейного
усилителя напряжения будет определяться по формуле:
U
вых
= –U
VD3
– U
вх
(R3/R1).
где U
VD3
=1 В.
Резонансная частота последовательного контура цепи
обратной связи усилителя напряжения на ОУ, представленного на
рисунке 2, рассчитывается по формуле:
f
р
=1/(2π√L
1
C
1
)
При резонансной частоте выходное напряжение U
вых
будет
определяться только резисторами R1 и R3:
U
вых
= –U
вх
(R3/R1).
С уменьшением или увеличением частоты входного
напряжения сопротивление цепи обратной связи растет, и,
соответственно, увеличивается выходное напряжение резонансного
усилителя. Амплитудно-частотная характеристика резонансного
усилителя с последовательным резонансным контуром в цепи
обратной связи представлена на рисунке 4.
величины, а диоды в обратном включении – разрывом цепи. При
использовании подобных способов линеаризации нелинейных схем
основная проблема состоит в том, чтобы определить, в каком
режиме работает нелинейный элемент.
     Например, схема рисунка 1 содержит две параллельных цепи
отрицательной обратной связи: R3, VD1, VD2 и R4, VD3. При
положительном напряжении на выходе операционного усилителя
диод VD3 смещен в обратном направлении, и его можно заменить
обрывом цепи. Диоды VD1 и VD2 открываются при напряжении,
превышающем (UVD1 + UVD2), и положительное выходное
напряжение будет определяться по следующей формуле:
                  U+вых= UVD1+ UVD2 + Uвх(R4/R1),
где: Uвх = 1 В, UVD2 =1 В, UVD1 – напряжение стабилизации
стабилитрона.
     При отрицательном напряжении на выходе операционного
усилителя диод VD3 смещен в прямом направлении, и он
открывается при выходном напряжении ниже             –UVD2 .
Следовательно, отрицательное напряжение на выходе нелинейного
усилителя напряжения будет определяться по формуле:
                   U–вых= –UVD3 – Uвх(R3/R1).
где UVD3 =1 В.
     Резонансная частота последовательного контура цепи
обратной связи усилителя напряжения на ОУ, представленного на
рисунке 2, рассчитывается по формуле:
                           fр =1/(2π√L1C1)

     При резонансной частоте выходное напряжение Uвых будет
определяться только резисторами R1 и R3:
                        Uвых= –Uвх(R3/R1).
     С уменьшением или увеличением частоты входного
напряжения     сопротивление цепи обратной связи растет, и,
соответственно, увеличивается выходное напряжение резонансного
усилителя. Амплитудно-частотная характеристика резонансного
усилителя с последовательным резонансным контуром в цепи
обратной связи представлена на рисунке 4.