Снос зданий:
ecosnos.ru
Главная  Интегральные микросхемы 

1 2 3 4 5 6 7 8 [ 9 ] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

можно получить на выходе генератора сигнал с малыми нелинейными искажениями. Такой фильтр устраняет возможный дрейф сигнала относительно центральной частоты, который неизбежно имел бы место в том случае, если бы активный фильтр использовался просто для фильтрации выходного сигнала, взятого от отдельного (независимого) генератора.

п, гоок


с, 0,1

ЗЭк

1 Усилитель с регулируемым Ц. усилением

Fl 5,1м

LM3900

ззи шззоо

75к


зак

ДктаВ- (

LM3SDD


ныи ПСщальтр Ъ U +

Разностный усреднитель


Рис. 2.8. Схема генератора синусоидальных сигналов на четырех усилителях LM3900.

вых. пик=2оп; fo Гц; КНИ=0,1% (при амплитуде выхода 5 В).

Такая схема включения особенно хорошо подходит для систем тональной сигнализации. Она может выда-врть синусоидальный сигнал с очень малым КНИ, и частоту этого сигнала можно задавать при помощи активного /?С-фильтра того же типа, который используется в схеме приемника. Это гарантирует (в первом приближении) согласование между частотой тонального генератора и центральной частотой фильтра.

На рис. 2.8 .показана схема генератора, работающего в соответствии с изложенным принципом. Здесь используется активный /?С-фильтр на двух усилителях, поскольку для него требуется всего два конденсатора и он обеспечивает суммарную характеристику без инверсии фазы сигнала. Неинвертирующий усилитель с регулируемым коэффициентом усиления совместно с фильтром образуют требуемую конфигурацию генератора. Выходное синусоидальное напряжение поступает на дифферен-



д;иальную усредняющую схему и регулируется ею путем .сравнения среднего значения синусоидального сигнала ПОСТОЯННЫМ опорным напряжением. Можно показать что при выбранных значениях 15 и Ris (отношение Ю,64/1) для диода Дз выполняется условие температур-шой компенсации первого порядка, и входные диоды интегрального усилителя работают как разностный усреднитель . Это позволяет также упростить задание м регулировку амплитуды выходного синусоидального сигнала, поскольку

[/вы1.пик=2(7оп. (2.6)

Амплитуда выходного напряжения практически не зависит от температуры и значения питающего напря---жения, если Uon берется со стабилизированного источника напряжения.

/?2 зм

ем о

2.10. ГЕНЕРАТОР СИГНАЛОВ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ

На рис. 2.9 показана схема генератора сигналов прямоугольной формы, являющаяся модификацией схемы генератора на стандартном ОУ. Конденсатор Ci попеременно заряжается и разряжается через Ri до граничных условий, которые задаются резисторами R2 - Rt- При

показанном на схеме вклю-Р/ЗОи чении этих резисторов обра-

зуется схема триггера Шмит-та, работающая следующим образом. При низком напряжении на выходе (током че-J-JJ- рез Ri пренебрегаем) схема fQ=iKru, будет изменять свое состояние, когда ток через резистор R2 будет равен току, втекающему во входной зажим + через резистор R. Это происходит при напряжении порога, примерно равном iJ+R2lRb, т. е. при t/n.h~t/+/3. Другой уровень срабатывания (при высоком напряжении на выходе) равен примерно 2{R2lR3)V+ (при Rs=Ri), или 2/3f;+. Таким образом, напряжение на конденсаторе будет изменяться по экспоненциальному закону в пределах первой половины экспоненты, заключенной между этими граничными по-32


Рис. 2.9. Схема генератора прямоугольных сигналов на усилителе LM3900.



роговыми напряжениями, причем сигнал на выходе будет иметь хорошую симметрию и практически не будет зависеть от значения напряжения питания.

Если же требуется получить несимметричный прямоугольный сигнал, то пороговые точки (уровни) можно сдвинуть, с тем чтобы получить любую требуемую скважность.

2.11. ГЕНЕРАТОР ИМПУЛЬСОВ

Введя в схему генератора прямоугольных сигналов незначительные изменения, можно превратить его в генератор импульсов'. Следует учитывать пределы скорости нарастания ИМС LM3900 (0,5 В/мкс), так как они могут вызвать сужение импульсов при работе от источника питания с большим напряжением. Так, например.

- зар

/?, ЗЭк Ml INSIt

3-Kb


Рис. 2.10. Схема генераторов импульсов на ИМС LM3900. / 100 мкс; fl кГц.

при напряжении питания 15 В время нарастания 4 сигнала от О до 15 В будет равно:

I5B 15В 2.7)

Скорость нарастания

0,5В/мкс

= 30 мкс.

Принципиальная схема генератора импульсов представлена на рис. 2.10. Диод Д] включен в эту схему, с тем чтобы отделить цепь заряда конденсатора Ci (через i?i) ОТ цепи его разряда (через Rz).

2.12. ГЕНЕРАТОР СИГНАЛОВ ТРЕУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ

Сигналы треугольной формы вырабатываются обычно на интеграторе, на вход которого подано положительное (или отрицательное) напряжение. Интегральная микро-

Т. е. схему с большой скважностью. - Прим. ред.

3-293



1 2 3 4 5 6 7 8 [ 9 ] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89