Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Неідеальність послаблення синфазного сигналуСодержание книги
Поиск на нашем сайте Третя складова зумовлена неідеальністю послаблення синфазного сигналу. Вона обчислюється за формулою
де U + – напруга на неінвертуючому вході, К ПСС – коефіцієнт послаблення синфазного сигналу. В інвертуючих каскадах ця складова дорівнює нулю е зм .3 = 0, а в неінвертуючих перейде в розряд мультиплікативної зі значенням
У диференціальних каскадах потрібно робити додаткові розрахунки для визначення напруги на неінвертуючому вході 4. Пульсації по колах живлення Складова е ЗМ. 4пов’язана з проникненням в кола живлення ОП пульсацій різного походження та різного частотного діапазону. Її можна обчислити як
де К ПКЖ, Якщо в документації наведено коефіцієнт пригнічення пульсацій по колах живлення К ПКЖ * в дБ, то для розрахунку е зм. 4можна скористатися формулою:
Частотна залежність усіх трьох коефіцієнтів
Ємність конденсатора фільтра живлення СФ розраховують із співвідношення
зважаючи на те, що значення опору резистора фільтра Rф вибирають з ряду значень 10 – 100 Ом таким чином, щоб падіння напруги на цьому резисторі від струмів живлення операційного підсилювача не перевищувало 200 – 500 мВ. Постійну часу фільтра
Для забезпечення необхідного імпедансу фільтра в смузі частот до 100 кГц рекомендовано застосовувати в ньому танталові ємності CФ . Якщо використовуються звичайні електролітичні конденсатори, то їх треба шунтувати керамічними чи плівковими ємностями обмежених номіналів для компенсації паразитної індуктивності електролітичних конденсаторів.
5. Шумові властивості вхідних кіл ОП Шумова складова е зм .5 , на відміну від попередньо розглянутих складових, має деякі особливості: вона є випадковою і завжди знакозмінною. Для підрахунку е зм .5 використовується таке співвідношення для оцінки його середньоквадратичного значення
де J ш
Т – температура у градусах Кельвіна [К]. Якщо розрахунок іде на фіксованій частоті fР, то J шта Розрахунок цих параметрів для 1) обчислюється площа фігури під кривою J ш( 2) у межах f1, f2 будується прямокутник з площею, яка дорівнює площі фігури з п.1. Ордината верхньої сторони цього прямокутника береться як еквівалентне значення
Рис. 2.11
Рис. 2.12
Рис. 2.13 Мультиплікативні похибки Мультиплікативні похибки мають також п’ять складових, зумовлених наступними чинниками: - обмеженістю - шунтуючою дією вхідних імпедансів ОП на - обмеженістю вихідного опору ОП, - нестабільністю - співвідношенням вхідного та вихідного опорів (похибка узгодження). 1.Обмеженість Рівняння для обчислення коефіцієнта підсилення ОП з НЗЗ має такий вигляд:
де
Рис. 2.14 Графіки АЧХ і ФЧХ для ОП ( Перший елемент множення 1/
Цей вираз дійсний на частотах, менших
В цьому випадку вираз (2.24) можна представити у вигляді:
Таким чином, значення першої складової мультиплікативної похибки
При підвищенні частоти (рис.2.14 а) Для врахування температурного чинника та залежності Вираз для розрахунку похибки схеми з НЗЗ, зумовленої нестабільністю
Враховуючи, що 2. Шунтуюча дія вхідних імпедансів ОП на Для інвертуючого включення ОП комплексний вхідний опір ОП диференціальному сигналові (рис. 2.15):
Комплексний вхідний опір ОП синфазному сигналові (рис. 2.16) становить
Тоді коефіцієнт підсилення ОП з НЗЗ (рис. 2.15) з урахуванням
де
Як бачимо з формули (2.28), вплив вхідних імпедансів при інвертуючому ввімкненні ОП малий, оскільки члени
Рис. 2.15 Для неінвертуючого включення ОП коефіцієнт підсилення ОП з НЗЗ (рис. 2.16) дорівнює:
де
Як бачимо з формули (2.30), вплив вхідних імпедансів у цьому разі значно більший, оскільки складові
Рис. 2.16 3. Вплив обмеженості вихідного опору операційного підсилювача. Типове значення вихідного опору ОП складає
де R 2 – опір кола зворотного зв’язку (рис. 2.17),
Рис. 2.17 На практиці, якщо вхідний опір наступного каскаду перевищує 2 кОм, вихідним опором ОП можна знехтувати. Трапляються такі випадки, коли опір навантаження значно менший за згадану величину. У цьому випадку вихідний опір ОП необхідно враховувати. Розглянемо роботу ОП із зовнішнім вихідним колом, виконаним за схемою Rail-to-Rail (рис. 2.18), де опір навантаження ОП повинен дорівнювати RН ≈ 50 Ом. Керування p-n-переходами транзисторів VT1 і VT2 відбувається завдяки падінню напруги на колах живлення резисторів R 1 і R 2. Вихідний каскад на VT1 і VT2 дозволяє віддавати в навантажуючий елемент сигнал значно більшої потужності і з дещо більшою амплітудою, ніж типовий вихідний каскад ОП DA1.
Рис. 2.18 4. Вплив нестабільності Проаналізуємо цю складову похибки для трьох схем ввімкнення ОП. Почнемо з аналізу схеми інвертуючого підсилювача (див рис.1.2). У цьому разі, коефіцієнт підсилення ОП з НЗЗ буде
Відносна похибка перетворення визначиться як
де Слід зауважити, що на практиці відхилення значення опору R1 і R 2 можуть мати різні знаки і компенсувати одне одного (якщо вони виконані за однією технологією). Для граничного випадку маємо Розглянемо другу схему – схему неінвертуючого підсилювача на ОП (див рис. 1.4). Коефіцієнт підсилення ОП з НЗЗ в цьому випадку становить
Відносна похибка перетворення для цієї схеми
Як приклад розглянемо та проаналізуємо схему джерела опорної напруги (рис. 2.19), у якій завдяки оптимальному співвідношенню між опорами R 1, R 2 зведена до мінімуму залежність похибки вихідної напруги U ВИХ, викликана відхиленням номіналів цих опорів. Ця схема використовується для
Рис. 2.19 Наприклад, якщо номінальна напруга стабілізації стабілітрона VD становить 9 В, а вихідна напруга джерела опорної напруги UВИХ дорівнює 10 В, то Для третьої схеми – диференціального підсилювача(рис.1.6) було отримане значення коефіцієнту передачі для синфазного (1.6) та диференціального сигналів (1.7). Для того, щоб оцінити вклад нестабільності опорів R1-R4 на значення цих коефіцієнтів підставимо в ці вирази співвідношення
де
Тоді вираз (1.6) для синфазного коефіцієнту передачі буде мати такий вигляд:
Вираз (1.7) для диференціального коефіцієнта передачі
де Вплив 5. Вплив співвідношення вхідного і вихідного опорів (похибка узгодження). Ця складова зумовлена співвідношенням вихідного опору попереднього каскаду З погляду вимірювальної техніки узгодження може відбуватися: - за напругою ( - за струмом ( Спочатку розглянемо випадок, коли узгодження з наступним каскадом схеми виконано за критерієм узгодження за напругою. На рис. 2.20 зображено еквівалентну схему вихідного каскаду ОП для низьких частот і вхідного каскаду наступного блоку, коли сигнал між каскадами передається через розділову ємність Відносна похибка узгодження визначається як:
де
На рис. 2.21 зображено еквівалентну схему, аналогічну до схеми на рис. 2.20, але для діапазону високих частот (при безпосередніх зв’язках між каскадами). Значення відносної похибки узгодження підраховується як
де Вираз (2.38) при
Похибка узгодження по напрузі на постійному струмі
Розглянемо другий варіант – узгодження за струмом (рис. 2.22). Для виконання умови
Рис. 2.23 Похибка узгодження визначається як
де
Для перетворювача струм-напруга значення вихідної напруги становить:
а коефіцієнт перетворення зворотного зв’язку, з урахуванням
Вхідний опір цієї схеми дорівнює
Значення вхідних опорів для інших схем на ОП такі: – інвертуючий підсилювач (див. рис. 1.2)
– неінвертуючий підсилювач (див. рис. 1.4)
Для обох згаданих схем вихідний опір однаковий і становить:
Контрольні питання і завдання 1. Коли доцільно використовувати модель реального ОП? 2. Визначте різницю між параметрами реального і ідеального ОП. 3. Поясніть елементи еквівалентної електричної схеми ідеального ОП. 4. Зробіть аналіз граничнодопустимих параметрів. 5. Зробіть аналіз вхідних характеристик. 6. Зробіть аналіз вихідних характеристик. 7. Зробіть аналіз динамічних характеристик. 8. Які складові входять у мультиплікативну похибку ОП? 9. Які складові входять в адитивну похибку ОП? 10. Поясніть різницю узгодження за струмом і за напругою між вхідними і вихідними опорами схем на ОП. 11. Як впливає обмеженість вихідного опору ОП на похибку перетворення?
|
|||||||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; просмотров: 173; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.198 (0.011 с.) |