пятница, 14 января 2011 г.
ГЛПН
Фантастронный генератор

Фантастрон генерирует пилообразные импульсы с высокой линейностью переднего фронта. Он может работать в ждущем и автоколебательном режимах.
В ранее рассмотренных генераторах ЛИН длительность переднего фронта выходного импульса равна длительности управляющего импульса, однако получение такого импульса большой длительности может оказаться затруднительным. Особенность фантастронного генератора заключается в том, что длительность переднего фронта выходного импульса определяется только параметрами схемы.
Ждущий фантастрон запускается кратковременным импульсом, который лавинообразно переводит его в состояние, где возможна разрядка конденсатора. По прошествии некоторого времени (определяемого параметрами схемы) генератор самостоятельно и тоже лавинообразно возвращается в исходное состояние, в котором конденсатор заряжается.
Фантастрон, работающий в автоколебательном режиме, самостоятельно переходит из одного состояния в другое; длительность каждого определяется параметрами схемы.
Стабилизация разрядного тока конденсатора фантастрона осуществляется так же, как в ГЛИН с отрицательной обратной связью.

Фантастрон генерирует пилообразные импульсы с высокой линейностью переднего фронта. Он может работать в ждущем и автоколебательном режимах.
В ранее рассмотренных генераторах ЛИН длительность переднего фронта выходного импульса равна длительности управляющего импульса, однако получение такого импульса большой длительности может оказаться затруднительным. Особенность фантастронного генератора заключается в том, что длительность переднего фронта выходного импульса определяется только параметрами схемы.
Ждущий фантастрон запускается кратковременным импульсом, который лавинообразно переводит его в состояние, где возможна разрядка конденсатора. По прошествии некоторого времени (определяемого параметрами схемы) генератор самостоятельно и тоже лавинообразно возвращается в исходное состояние, в котором конденсатор заряжается.
Фантастрон, работающий в автоколебательном режиме, самостоятельно переходит из одного состояния в другое; длительность каждого определяется параметрами схемы.
Стабилизация разрядного тока конденсатора фантастрона осуществляется так же, как в ГЛИН с отрицательной обратной связью.
ЦАП


ЦАП ВИКИ

Цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) — устройство для преобразования цифрового (обычно двоичного) кода в аналоговый сигнал (ток, напряжение или заряд). Цифро-аналоговые преобразователи являются интерфейсом между дискретным цифровым миром и аналоговыми сигналами.
Аналого-цифровой преобразователь (АЦП) производит обратную операцию.
Звуковой ЦАП обычно получает на вход цифровой сигнал в импульсно-кодовой модуляции (англ. PCM, pulse-code modulation). Задача преобразования различных сжатых форматов в PCM выполняется соответствующими кодеками.
ШИМ преобразователь

ШИП — широтно-импульсный преобразователь, генерирующий ШИМ-сигнал по заданному значению управляющего напряжения. Основное достоинство ШИП — высокий КПД его усилителей мощности, который достигается за счёт использования их исключительно в ключевом режиме. Это значительно уменьшает выделение мощности на силовом преобразователе (СП).
Ждущий Блокинг Генератор

Блокинг Генератор Вики
По аналогии с мультивибратором, для блокинг-генератора этот режим характерен тем, что схема генерирует импульсы только при поступлении на её вход запускающих импульсов произвольной формы. Для получения ждущего режима в блокинг-генератор должно быть включено запирающее напряжение (рис. 2).
Рис. 2 - Блокинг-генератор в ждущем режиме
В исходном состоянии транзистор закрыт отрицательным смещением на базе (-Eб) и прямой блокинг-процесс начинается только после подачи на базу транзистора положительного импульса достаточной амплитуды. Формирование импульса осуществляется так же, как и в автоколебательном режиме. Разряд кондера С после окончания импульса происходит до напряжения -Eб. Затем транзистор остается закрытым до прихода следующего запускающего импульса. Форма и длительность импульсов, формируемых блокинг-генератором, зависит при этом от параметров схемы.
Для нормальной работы ждущего блокинг-генератора необходимо выполнить неравенство:
Тз≥(5÷10)R1C1
где Тз - период повторения запускающих импульсов.
Для устранения влияния цепей запуска на работу ждущего блокинг-генератора включают разделительный диод VD2, который закрывается после открывания транзистора, в результате чего прекращается связь между блокинг-генератором и схемой запуска. Иногда в цепь запуска включают дополнительный каскад развязки (эмиттерный повторитель).
ЖдущийМультивибратор

Обычное назначение ждущего мультивибратора – получение одиночного импульса заданной длительности. Отсчет длительности импульса начинается от фронта (или уровня) специального запускающего импульса. Для того, чтобы перейти от схемы автоколебательного к схеме ждущего мультивибратора, необходимо ввести дополнительно цепь запуска и цепь “торможения”
Если выходное напряжение ОУ отрицательное максимальное, то диод VD1 открыт, и напряжение на времязадающем конденсаторе uc небольшое отрицательное, равное примерно 0,5 В. При правильном выборе параметров схемы напряжение на неинвертирующем входе ОУ
,
поэтому при отсутствии запускающего импульса Uзап схема находится в устойчивом состоянии. По приходе положительного запускающего импульса достаточной амплитуды операционный усилитель за счет положительной обратной связи переключается в такое состояние, при котором его выходное напряжение равно +Uм. Диод VD2 закрывается и на р-входе ОУ устанавливается напряжение Uп, определяемое выражением (37). К времязадающей цепи RC теперь приложено напряжение +Uм, под действием которого закрывается диод VD2 и начинается заряд конденсатора С. Когда, спустя время t1, напряжение uc достигнет порога Uп, операционный усилитель переключится и вернется в первоначальное состояние. Конденсатор С начнет разряжаться и, спустя промежуток времени tр, называемый временем релаксации, напряжение uc станет отрицательным, диод VD1 откроется и цикл закончится.
Процессы в схеме описываются тем же уравнением (38), но начальное условие иное, и его решение для одновибратора имеет вид:
uc(t) = UM - (UM + UД)e-t/RC,
где UД – падение напряжения на открытом диоде VD1. Отсюда по условию uc(t1) = Uп найдем длительность импульса одновибратора:
t1 = RCln{[1 + (R1/R2)][1 + (UД/UМ)]}.
Из последнего выражения видно, что длительность импульса одновибратора зависит от выходного напряжения насыщения ОУ, которое, в свою очередь определяется напряжением питания. Другим недостатком рассмотренной схемы является значительное время релаксации, в течение которого на одновибратор нельзя подавать запускающий импульс (иначе будет сокращена длительность выходного импульса). Эти недостатки отсутствуют у одновибратора, выполненного на специализированных ИМС, называемых аналоговыми таймерами.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)

