Генератор постоянного тока. Электронное устройство, которое обеспечивает заданное значение тока от произвольной цепи, называется генератором постоянного тока. Величина тока, протекающего через нагрузку, не зависит от источника напряжения, параметров цепи и изменений температуры. Функция ГПТ - поддерживать постоянный выходной ток при изменении входного напряжения и значения нагрузки, и они используются в аналоговых и цифровых микросхемах, которые выполняют различные функциональные функции. Только идеальный источник тока с бесконечно большим динамическим сопротивлением может обеспечить постоянное значение тока. Идеальный источник тока ВАХ представляет собой горизонтальную прямую AB (рисунок 9.2). Выходная характеристика БТ, включенного в схему UB, близка к идеальному генератору тока ВАХ. Это означает, что транзистор, подключенный к UB -цепи, может фактически действовать как генератор тока. Однако на практике для обеспечения температурной стабильности и широкого динамического диапазона используются два или более транзистора. Простейшая схема ГПТ представлена на рисунке 9.3. В схеме транзистор VT1, называемый базовым транзистором, подключен к токовой цепи I} с диодом, подключенным по прямой линии. У него очень небольшое сопротивление. Следовательно, VTl действует как генератор напряжения. Он подает напряжение на переход эмиттер-база транзистора VT2, который включен последовательно с управляемой цепью РЮ. В связи с тем, что транзистор VT2 управляется напряжением эмиттер-база, его характеристики соответствуют характеристикам УФ-цепи. Известно, что в схеме с УФ-подключением в активном режиме напряжение коллектора практически не зависит от напряжения коллектора.
ЛЕКЦИЯ № 6
Схемотехника ОК.
ПЛАН:
OK основные схемы подключения.
ОК неинвертирующее соединение.
OK основные схемы подключения
ОК всегда имеют глубокую отрицательную обратную связь в виде линейной или нелинейной цепочки. Свойства МТА позволяют создавать различные аналоговые и импульсные электронные устройства на базе ОК.
Понятие идеального операционного усилителя вводится для понимания принципа работы таких схем и их приблизительного анализа. Идеальный операционный усилитель обладает следующими свойствами:
а) бесконечно большой дифференциальный коэффициент усиления KU0;
б) нулевое напряжение сдвига равно нулю Uсдвига, т.е., когда входные сигналы равны друг другу, выходное напряжение равно нулю; следовательно, входные потенциалы ОК всегда равны друг другу;
в) входные токи равны нулю;
г) выходное сопротивление равно нулю;
г) Коэффициент усиления классовых сигналов равен нулю.
Таким образом, устройство, полученное в результате дифференциального включения ОК, представляет собой делитель-усилитель.
П ри обратном подключении неинвертирующий вход ОК подключается к общей шине (рис. 60). в) В результате свойства входные потенциалы равны нулю
Применение этой формулы к Реальный OK приводит к ошибкам в вычислении усиления. Чем больше ОК KU0 и RKIR0, тем меньше ошибка при использовании этой формулы. Так, при KU0 = 103, R1 = 1 кОм, R2 = 100 кОм и RKIR0 = 10 кОм погрешность определения коэффициента усиления составляет 9%, при KU0 = 105 (остальные величины неизменны) - менее 0,1%.
Выходное напряжение усилителя находится в фазе, противоположной входной. Коэффициент усиления по напряжению в этой цепи может быть большим или небольшим, в зависимости от соотношения резисторов, и почти постоянен.
Do'stlaringiz bilan baham: |