Генератор пилообразного напряжения
Выбери формат для чтения
Загружаем конспект в формате doc
Это займет всего пару минут! А пока ты можешь прочитать работу в формате Word 👇
Генератор пилообразного напряжения
Вообще говоря, пилообразные импульсы можно получить с помощью любого релаксатора: мультивибратора, одновибратора или блокинг-генератора. Для этого достаточно снимать выходное напряжение с времязадающего конденсатора. Однако такой способ встречает два затруднения. Во-первых, время задающая емкость, как правило, не имеет заземленной точки. Во-вторых, и это главное, простейшие релаксаторы не обеспечивают необходимой линейности прямого хода.
Генератор, управляемый напряжением
В начальном положении можно принять, что транзистора VT1 не существует в схеме, так как он закрыт, и ток через него течь не будет
Ток источников тока, управляемых напряжением, определяется формулой
Работа второго транзистора будет описываться следующими формулами:
Тогда на первом транзисторе
Если , то
Генератор, управляемый напряжением может применяться в системах фазовой автоподстройки частоты. Это система автоматического регулирования, подстраивающая частоту управляемого генератора так, чтобы она была равна частоте опорного сигнала
Система ФАПЧ находит широкое применение при демодуляции цифровых частотно-манипулированных сигналов, в цифровых синтезаторах частот и измерительной технике.
Аналоговый ключ на КМОП
Идеальный ключ имеет бесконечное сопротивление в закрытом состоянии и нулевое в открытом. Реальный КМОП ключ имеет сопротивление открытого состояния и закрытого . Внутреннее сопротивление ключа и сопротивление подключаемой к нему нагрузки влияют на состояние ключа в открытом и закрытом состояниях. Они определяются коэффициентами
Преимущества такого ключа заключаются в следующем:
• нет остаточных напряжений
• высокое быстродействие
• простота схемы
С помощью ключа и конденсатора можно реализовать устройство выборки/хранения сигнала, которое используется для запоминания мгновенного значения напряжения входного сигнала на определенный промежуток времени.
Разрядные элементы, а вместе с ними и ГПН в целом могут работать в двух существенно разных режимах: режиме само и режиме с посторонним возбуждением. Режим самовозбуждения характерен тем, что разрядный элемент представляет собой пороговое устройство, которое срабатывает при некотором напряжении U2 и разряжает конденсатор до нулевого напряжения после чего снова запирается на время прямого хода.
Таким образом, в этом режиме амплитуда пилообразного напряжения оказывается заданной величиной, а время прямого хода согласно - функцией скорости. Режим с посторонним возбуждением характерен тем, что разрядный элемент представляет собой ключ, управляемый некоторым импульсным устройством (мультивибратор, триггер, одновибратор). В этом случае заданным оказывается интервал, а амплитуда согласно - функцией скорости.
Методу постороннего возбуждения обычно свойственно большее выходное напряжение, что весьма важно для ГПН. Кроме того, этот метод более гибок; в частности, наряду с непрерывными колебаниями он легко обеспечивает генерацию однократных импульсов, т. е. ждущий режим (для этого достаточно, чтобы разрядный элемент был нормально открыт и запирался прямоугольным сигналом на время прямого хода).
В режиме с самовозбуждением параметры выходного сигнала зависят только от параметров генератора.
Время заряда ёмкости , а разряда