Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядів



Контакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция






ГЕНЕРАТОРИ ЛІНІЙНО–ЗМІННОЇ НАПРУГИ

 

Генератори лінійно–змінної пилкоподібної напруги призначені для отримання напруги, яка за деякий час зростає або зменшується за лінійним або близьким до лінійного законом. У пристроях промислової електроніки генера­тори напруги, що змінюється лінійно, використовують у пристроях порівнян­ня, які фіксують момент досягнення напругою заданого рівня, для часової за­тримки і розширення імпульсів, для отримання часової розгортки ЕПТ і т. д.

Пилкоподібна напруга буває під час заряджання або розряджання конден­сатора С через резистор R. Розглянемо найпростішу схему генератора лінійно–змінюваної напруги, в якій транзистор виконує функції ключового елемента. Схема генератора, в якому паралельно конденсатору інтегруючого RС–колаввімкнений комутуючий транзистор VT, показана на рис. 8.25, а. У вихідному стані транзистор насичений за рахунок вибору співвідношення між резисто­рами RB та R таким, щоб RB h21ЕR.Напруга на конденсаторі, що дорів­нює напрузі UСнасна колекторі насиченого транзистора, мала.

Рис. 8.25

За подаванням до бази транзистора в момент часу t1 (рис. 8.25, б) керуючого імпульсу негативної полярності з амплітудою, достатньою для закривання транзи­стора, останній входить у режим відсічки (закривання транзистора – ключ розі­мкнутий),і конденсатор С заряджається у колі + ЕС R – С – ( – ЕС),Напру­га на конденсаторі, наближаючись до асимптотичного рівня ЕС,збільшується за законом

UC = (ЕС – ІС0RС )(1 – е t /RС ) ≈ ЕС (1– е –t /RС ) (8.49)

По закінченні вхідного керуючого імпульсу транзистор відкривається, однак його робоча точка залишається в активній області, оскільки напруга на колекторі транзистора в перший момент дорівнює амплітудному значенню напруги Uт на конденсаторі на виході схеми. Після цього конденсатор розряджається через ді­лянку емітер – колектор транзистора і останній входить у режим насичення (ключ замкнутий). Далі процес повторюється.

З розглянутого процесу видно, що прямий хід пилкоподібної напруги з три­валістю tпрформується в схемі, коли ключ розімкнутий, з зворотний хід з три­валістю tзв– коли замкнутий. Таким чином, для реалізації цього принципу генератор мусить мати зарядний або розрядний пристрій, конденсатор, що інтегрує, та ключ. Імпульси напруги пилкоподібної форми можуть бути як позитивної, так і негативної полярності. На рис. 8.25, б показана реальна форма пилко­подібного імпульсу позитивної полярності. Імпульс негативної полярності с й дзеркальним відображенням останнього відносно часової осі.

Основні параметри напруги, що змінюється лінійно: тривалість прямого (робочого) ходу tпр, тривалість зворотного ходу tзв період повторення Т, амплітуда імпульсу Uт . Оскільки строго лінійної зміни напруги U(t)отримати неможливо, ступінь відхилення її від лінійного закону характеризується коефіцієнтом не лінійності

(8.50)

де та – відповідно швидкість зміни напруги на початку та в кінці робочого ходу. В чекаючому режимі ще є тривалість паузи tппротягом якої U(t)= const.

У практичних схемах генераторів лінійно–змінної напруги tпр, дорівнює від десятих частин мікросекунди до десятків секунд, tзв– від 1 до 20 % від, t при Uт – від одиниць до тисяч вольт. Значення ε також залежить від призначення схеми й досягає (наприклад, в осцилографії) 10 %.

Важливим параметром, що характеризує схему генератора лінійно–змінної напруги, с коефіцієнт використання напруги джерела живлення Е,під яким розуміють відношення

ξ = Uт /Е. (8.51)

Узявши похідні dUС /dt від виразу (8.49), коли t = 0 та t = tпр, і підставивши їх у формулу (8.50), отримаємо коефіцієнт нелінійності

(8.52)

Оскільки за t = tпр UС = Uт,то згідно з рівнянням (8.49)

або з урахуванням виразу (8.51)

(8.53)

Отже, високий ступінь лінійності пилкоподібної напруги (мале ε) мож­ливий за умови ЕС >> Uт . Це призводить до поганого використання напру­ги джерела живлення. Наприклад, коли Uт = 10 В, а ε = 1 %, напруга дже­рела живлення має бути 1000 В.

Напруга на конденсаторі UС зв'язана з протікаючим в ньому струмом іС відомим співвідношенням

У випадку іС = І = const напруга на конденсаторі UС = /t / С = kt змінюється в часі за лінійним законом. Отже, щоб напруга па конденсаторі змі­нювалася не за експоненційним законом, а строго пропорційно часу, заряд­ний струм конденсатора має бути сталим. для цього можна застосувати струмостабілізуючі елементи, струм яких не залежить від прикладеної напру­ги. Для стабілізації струму заряджання або розряджання конденсатора в генераторі напруги, яка змінюється лінійно, застосовують негативний зворот­ний зв'язок.

Розглянемо конкретні схеми генераторів лінійно–змінної напруги в інтегральному виконанні. Як активні ключові елементи у проектуванні таких генераторів в наш час найбільш широко використовують операційні підсилювачі, що мають велику функціональну надмірність. Щоб вихідна напруга була пропорційною інтегралові вхідної напруги, в ОП вмикають конденсатор в колі негативного зворотного зв'язку (див. п. 6.8). Тому генератори пилкоподібної напруги на ОП будують за принципом генераторів із зворотним зв'яз­ком, що інтегрують сталу напругу джерела живлення, яке е для них вхідним.

Рис. 8.26

На рис.8.26, а показана схема генератора пилкоподібної напруги з RС–­колом, що інтегрує і ввімкнене у коло негативного зворотного зв'язку ОП. Схемою керують імпульси Uзаппозитивної полярності, які подають до інвертуючого входу підсилювача через діод VD, що кожного разу від’єднує схему (діодний ключ розімкнутий) від джерела керуючих імпульсів на час тривалості імпульсу. До подавання керуючого імпульсу Uзап(інтервал часу 0 – t1, рис. 8.26, б) напруга на інвертуючому вході позитивна, але трохи перевищує нульовий рівень. Напруга на інвертуючому вході = βЕС,де β = R2/(R1+ R2).Значення р за рахунок обраного співвідношення між опорами резисторів R1, та R2задається таким чином, щоб рівень забезпечував стан ОП в режимі обмеження, коли UвихЕС .Конденсатор інтегратора зарядже­ний до напруги джерела ЕС.

Позитивний імпульс, впливаючи на вхід генератора в момент часу t1, закриває діод VD, напруга збільшується при цьому до рівня, що забезпечує перехід підсилювача в активний режим, а напруга на виході стрибком зменшується на невелику величину. Конденсатор С починає розряджатися через резистор R. Оскільки ОП має скінчене значення коефіцієнта підсилення КпU, то струм розряджання конденсатора, ввімкненого в коло негативного зворотного зв'язку, не є строго сталим і в процесі роз­ряджання трохи зменшується. Тому напруга дещо збільшується, що викликає на виході в КпU разів більше зменшення вихідної напруги. Якщо розрахункове співвідношення між сталою часу інтегруючого RС–колата тривалістю робочого ходу задовольняє рівність

≈ 0,5tпр, (8.54)

то за час імпульсу конденсатор повністю розряджається до нуля і перезаряджається до напруги – ЕС.

Після закінчення в момент часу t2, керуючого імпульсу діод відкривається, напруга Uвхстрибкоподібно зменшується до вихідного рівня, а конденсатор швидко розряджається через відкритий діод та вихід підсилювача до нуля й заряджається до початкової напруги. Час відновлення генератора

tв5С(rд + Rвих), (8.55)

де rд– опір відкритого діода; Rвих – вихідний опір ОП. Коефіцієнт нелінійності пилкоподібної напруги

ε = 1/ КпU (8.56)

визначається підсилювальними властивостями ОП, а напруга протягом робо­чого ходу лінійно зменшується.

Генератор пилкоподібної напруги, яка лінійно зростає, можна створити, якщо інтегруюче RС–коловвімкнути в коло позитивного зворотного зв'язку (рис. 8.27, а). У відсутності вхідного керуючого імпульсу Uзап(інтервал часу 0 – t1, рис. 8.27, б) Uвх, діод VD відкритий, напруга на неінвертуючому вході = 0 і конденсатор розряджений (UС (0) = 0). Напруга на інвертуючому вході (за відповідним чином розрахованими опорами подільника на резисторах R2, R3, R4) задається такого рівня, при якому ОП перебуває в режимі обмеження з Uвих = ЕС .

Вхідний керуючий імпульс Uзап,впливаючи на вхід схеми в момент ча­су t1 закриває діод VD. Конденсатор С з урахуванням того, що UС(0) ≈ 0 та Uвих =– ЕС,починає заряджатися струмом ІС1 – і2/R1 – Е/R5. Якщо відповідним чином розрахувати параметри елементів схеми генератора, щоб Δі1= Δі2, то ІС = const, конденсатор заряджається строго постійним струмом. При цьому напруга Uвих збільшується і в момент закінчення роб 0­чого ходу досягає значення + ЕС .В момент закінчення керуючого імпульсу (t = t2) діод різко відкривається і конденсатор з великою швидкістю розряджається. Вихідна напруга зменшується до рівня – ЕС . Час відновлення ви­хідного стану схеми

tв= 5С(rд+ Rвих), (8.57)

де rд– опір відкритого діода VD; Rвих– вихідний опір джерела керуючих імпульсів.

 

Тема. 9. ЦИФРОВІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ПРИСТРОЇ


Читайте також:

  1. LС – АВTОГЕНЕРАТОРИ
  2. Автогенератори гармонічних коливань на аперіодичних
  3. Автогенератори з коливальним контуром
  4. Аналіз двотактних перетворювачів напруги
  5. Асинхронні виконавчі двигуни і тахогенератори
  6. Асинхронні генератори
  7. Блокінг-генератори.
  8. Вибір напруги для живлення цехових електроприймачів.
  9. Вибір раціональної напруги розподільчої мережі підприємства.
  10. Виконання робіт в електроустановках без зняття напруги.
  11. Використання стабілітронів у стабілізаторах напруги
  12. Вимiрювання постiйних струму та напруги




Переглядів: 4273

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
ЗАГАЛЬМОВАНІ МУЛЬТИВІБРАТОРИ | 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.005 сек.