Логарифмирующие и экспоненциальные преобразователи

Конверсия параметров электрической энергии с помощью устройства с логарифмической и экспоненциальной амплитудной характеристикой. Логарифмирующие преобразователи на транзисторах. Использование выпрямителей в устройствах обработки аналоговых сигналов.

Рубрика Физика и энергетика
Вид реферат
Язык русский
Дата добавления 21.08.2015
Размер файла 421,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Реферат

на тему: Логарифмирующие и экспоненциальные преобразователи

Схема простейшего устройства с логарифмической амплитудной характеристикой на ОУ приведена на рис. 1.

Рис. 1. Схема логарифмирующего преобразователя

Зависимость тока диода от напряжения на нем аппроксимируют выражением

где -- напряжение на диоде, q -- заряд электрона, B-- постоянная Больцмана,I0 -- обратный ток диода, T-- абсолютная температура

С другой стороны, поскольку

то используя второй закон Кирхгофа получим

Если выполнить условие I1 >> I0 (что эквивалентно неравенству

),

то получим требуемую логарифмическую зависимость между выходным и входным сигналами:

Для кремниевого диода при комнатной температуре.I0 = 1нА, а значение BT/q = 25 мВ.

Рассматриваемая схема применяется редко вследствие невысокой точности и высокой чувствительности к температуре. Удовлетворительную точность такая схема может обеспечить при изменении входного напряжения в пределах только двух декад.

Существенно лучше характеристики у логарифмирующих преобразователей на биполярном транзисторе в цепи обратной связи инвертирующего усилителя (рис. 2). Используют два варианта включения транзистора с заземленной базой (рис. 2а) и диодное (рис. 2б).

Выходное и входное напряжения этих схем связаны выражением

где - обратный ток насыщения коллектора. Для маломощных транзисторов IC 0 ? 0,1нА.

Поскольку , приближенное равенство в последней формуле выполняется значительно строже чем для диодного преобразователя и, как следствие, рассматриваемые схемы аппроксимируют логарифмическую зависимость более точно.

Рис. 2. Логарифмирующие преобразователи на транзисторах

Схема на рис. 2а работает в динамическом диапазоне 140дБ (7декад), вторая схема (рис. 2б) -диапазоне 80дБ, но она более устойчива и обладает более высоким быстродействием, чем первая. Для повышения устойчивости первой схемы ее частотную характеристику корректируют элементами Rф и Cф (рис. 2в).

Если перед ОУ включить диод и биполярный транзистор (рис. 3), то его выходное напряжение будет равно

При V1 >> 2,73R1IC0 входное и выходное напряжения связаны экспоненциальной зависимостью:

.

Рис. 3. Экспоненциальный преобразователь

Промышленно выпускается несколько видов ИМС логарифмирующих и экспоненциальных преобразователей, например: ICL8048 и ICL8049, SSM-2100. логарифмирующий экспоненциальный преобразователь электрический

Выпускаются также ИМС радиочастотных логарифмических усилителей. выходное напряжение которых пропорционально логарифму действующего значения входного напряжения.

Как правило преобразование в них реализуется методом кусочно-линейной аппроксимации. Примерами могут служить AD606 с диапазоном 80 дБ и полосой пропускания 50 МГц или AD8307 с диапазоном 90 дБ и полосой пропускания 500 МГц.

Выпрямители и ограничители сигналов на ОУ

Выпрямители в устройствах обработки аналоговых сигналов используются, когда из сигнала необходимо выделить либо составляющие только одной полярности (однополупериодное выпрямление), либо абсолютно го значения сигнала (двухполупериодное выпрямление). Ограничители используются для нормирования амплитуды сигнала на заданном уровне.

Операции выпрямления и ограничения можно реализовать на пассивных диодно-резистивных цепях, но относительно большое прямое падение напряжения на диодах (0.5...1 В) и нелинейность их вольтамперных характеристик существенно искажают сигналы, особенно слабые. Применение ОУ в выпрямителях позволяет в значительной степени ослабить влияние этих факторов.

Варианты схем однополупериодных выпрямителей на ОУ и их амплитудные характеристики приведены на рис. 4.

Рис. 4. Схемы однополупериодных выпрямителей

Неинвертирующие выпрямители (рис. 4а, в) имеют более высокое входное сопротивление, чем инвертирующие (рис. 4б, г). В инвертирующих выпрямителях диод VD1 открывается соответствующей полуволной сигнала, и она передается на выход с коэффициентом передачи ~R2/R1. Диод VD2 при этом в обратном направлении смещен. При противоположной волне сигнала VD1 заперт (коэффициент передачи ОУ максимален), VD2 открыт и шунтирует выход ОУ. В инвертирующих выпрямителях при открытом диоде VD1 схема работает аналогично, а в режиме отсечки сигнала диод отрывается диод VD2 , замыкая выход ОУ с его и инвертирующим входом, при этом и коэффициент передачи ОУ близок к нулю. В неинвертирующих выпрямителях диод VD2 введен для повышения быстродействия схемы: он не позволяет входить ОУ в режим насыщения.

Схемы прецизионных двухполупериодных выпрямителей приведены на рис. 5. Схема на рис. 6а применяется, когда нагрузка RL не заземлена. Выпрямление выполняется диодной мостовой схемой. ОУ выполняет роль источника тока, управляемого напряжением, поэтому ток в нагрузке не зависит от падения напряжения на диодах и сопротивления RL. Схема не требует согласования резисторов и имеет высокое входное сопротивление.

Рис. 5. Схемы двухполупериодных выпрямителей

Простейший двухполупериодный выпрямитель с заземленной нагрузкой на ОУ можно построить по схеме показанной на рис. 5б. При диод VD1 заперт и ОУ работает в режиме неинвертирующего повторителя с коэффициентом передачи, равным 1. При диод открывается и неинвертирующий вход ОУ оказывается подключенным к земле, ОУ работает в режиме инвертирующего повторителя с коэффициентом передачи, равным -1. Из-за ненулевого значения падения напряжения на открытом диоде коэффициентом передачи ОУ отличается от -1, что приводит к существенным погрешностям. Точность можно повысить, если заменить диод в рассматриваемой схеме его идеализированной моделью на ОУ (рис. 5в). При выходное напряжение ОУ2 будет отрицательным, VD1 закроется, VD2 откроется, выход ОУ2 окажется подключенным к земле, обратная связь ОУ1 по неинвертирующему входу окажется разорванной и он будет работать в режиме неинвертирующего повторителя. При закроется диод VD2, откроется VD1, цепь обратной связи ОУ1 по неинвертирующему входу замкнется и он будет работать в режиме инвертирующего повторителя. Недостатком этой схемы является разное входное сопротивление для положительных и отрицательных сигналов и жесткие требования к ОУ2: он должен допускать короткое замыкание по выходу и большое напряжение по дифференциальному входу.

Более совершенной является схема, приведенная на рис. 5г., содержащая два усилителя с общей обратной связью. При открыт VD1, VD2 закрыт, потенциалы входов ОУ2 равны нулю, а напряжение на его инвертирующем входе совпадает со входным и ОУ2 работает как инвертирующий повторитель и VOUT= - VIN. При закрыт VD1, открыт VD2 . Ток через резистор R1 (а следовательно и через R2)равен нулю и выходное напряжение VOUT совпадет с напряжением инвертирующего входа ОУ1, т.е. будет равно VIN .

Конденсатор Ск емкостью несколько десятков пФ подключают для обеспечения устойчивости схемы. Высокие требования предъявляются к диоду VD2 в отношении минимума обратных токов. В качестве диода VD2 можно использовать переход затвор-канал полевых транзисторов с управляющим p-n-переходом, для которых ток утечки обычно не превышает 1 нА. Выпускаются специальные диоды с пониженным обратным током (например, диод 1D101 фирмы Intersil имеет обратный ток не превышающий 10 пА). Типовое значение обратного тока у обычных кремниевых импульсных диодов составляет величину порядка 1 мкА.

Усилители-ограничители

Усилитель-ограничитель при малых входных сигналах работает в линейном режиме, но если напряжение на входе превысит установленный предел, то он переходит в нелинейный режим, и на его выходе поддерживается постоянный уровень напряжения. Вообще говоря, любой усилитель при достаточно больших входных напряжениях переходит в режим ограничения, однако при этом уровень ограничения выходного напряжения определяется выходным каскадом усилителя и напряжением источника питания и не может быть задан произвольно. К тому же в режиме ограничения резко снижается быстродействие схемы вследствие насыщения транзисторов выходного каскада усилителя. Поэтому уровень ограничения в усилителе-ограничителе устанавливается ниже уровня ограничения выходного каскада ОУ, для чего в цепь отрицательной обратной связи ОУ включаются нелинейные элементы (рис. 6).

Поскольку напряжение в узле 1 близко к нулю, падение напряжения на элементах цепи обратной связи равно выходному напряжению, т.е. V2I = VOUT. Поэтому уровни ограничения выходного напряжения (и ) будут определяться такими значениями V2I при которых образуется низкоомная цепь из открытых (пробитых) p-n-переходов.

Рис 6. Усилители-ограничители с нелинейными элементами в цепи ООС: а - стабилитронами; б -диодами; в - диодным мостом

Если модуль мгновенного значения выходного напряжения , то усилитель-ограничитель работает в линейном режиме с коэффициентом усиления K=-R2/R1,. поскольку в схемах рис. 6б и 6в закрыты все диоды, а в схеме рис. 6а закрыт (не пробит), по крайней мере, один из встречно-последовательно включенных стабилитронов (в схеме рис. 6в стабилитрон VD5 постоянно работает в режиме электрического пробоя под действием напряжений источников питания, и падение напряжения на нем Vст подпирает, т.е. закрывает диоды моста). При выходном напряжении в схеме рис. 6а пробивается стабилитрон один из стабилитронов VD1 или VD2, в схеме рис. 6б открывается один из диодов VD1 или VD2, а в схеме рис. 6в открывается одна из пар диодов V1-V3 или V2-V4 (в зависимости от полярности VIN). Поскольку напряжения на диффузионном участке ВАХ и участке электрического пробоя слабо зависят от тока, напряжение V21, а значит, и напряжение VOUT в режиме ограничения мало изменяются при изменении VIN. Схема на рис. 6а уступает схеме рис. 66 в быстродействии, поскольку паразитная емкость стабилитрона (50 пФ) в десятки раз больше емкости диода, к тому же сопротивление закрытого стабилитрона значительно меньше сопротивления закрытого диода.

Выводы и результаты

1. Нелинейные звенья на операционных усилителях реализуются путем включения нелинейных элементов в цепи обратной связи ОУ. Логарифмирующие и экспоненциальные преобразователи можно получить, если в качестве нелинейных элементов использовать p-n переход диода или биполярного транзистора.

2. Применение ОУ позволяет реализовать схемы прецизионных выпрямителей и детекторов. Качество работы таких схем существенно зависит от обратного тока используемых в них диодов, в качестве которых можно использовать переход затвор-канал полевых транзисторов с управляющим p-n-переходом. Выпускаются диоды, обратный ток которых не превышает 10 пА.

3) На ОУ достаточно просто реализовать усилители-ограничители, быстродействие которых не зависит от уровня входного сигнала, для чего в цепь отрицательной обратной связи ОУ включают нелинейные элементы.

Список литературы

1. Волович Г. И. Схемотехника аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств. 2-е изд. - М. : ДОДЭКА-XXI, 2007. - 528 с. : ил.

2. Крутчинский С. Г. Схемотехника аналоговых электронных устройств: учеб. пособие / С. Г. Крутчинский, Е. И. Старченко ; ТРТУ, Каф. САУ. - Таганрог : Изд-во ТРТУ, 2006. - 130 с.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Классификация углеродных нанотрубок, их получение, структурные свойства и возможные применения. Основные принципы работы солнечных батарей. Преобразователи солнечной энергии. Фотоэлектрические преобразователи, гелиоэлектростанции, солнечный коллектор.

    реферат [492,8 K], добавлен 25.05.2014

  • Обзор различных вариантов запуска двигателя, оценка их преимуществ и недостатков, эффективность. Расчет параметров преобразования электрической энергии и силовой и слаботочной части схемы. Выбор информационного обеспечения и его обоснование, расчет.

    курсовая работа [1,4 M], добавлен 06.11.2011

  • Использование разности температур воды и построение схемы ОТЭС, работающей по замкнутому и открытому циклу. Применение перепада температур океан-атмосфера. Прямое преобразование тепловой энергии. Преобразователи и баланс возобновляемой энергии волн.

    курсовая работа [1,1 M], добавлен 27.10.2011

  • Необходимость управления напряжением на входных клеммах устройств с целью регулирования их выходных характеристик при использовании электротехнических устройств постоянного тока. Полупроводниковые статические преобразователи как управляемые выпрямители.

    презентация [199,1 K], добавлен 08.07.2014

  • Принципы построения радиоприемных устройства сигналов с амплитудной модуляцией. Определение числа и типа избирательных систем преселектора. Проверка реализации отношения сигнал, шум на выходе приемника. Расчет полосы пропускания и проводимости контура.

    курсовая работа [2,8 M], добавлен 19.09.2019

  • Общие свойства средств измерений, классификация погрешностей. Контроль постоянных и переменных токов и напряжений. Цифровые преобразователи и приборы, электронные осциллографы. Измерение частотно-временных параметров сигналов телекоммуникационных систем.

    курс лекций [198,7 K], добавлен 20.05.2011

  • Направления применения плазмы в технике и технологии. Управляемые термоядерные реакции, основные пути их осуществления. Принцип извлечения энергии из ядер легких элементов. Лазерный термояд. Получение электроэнергии из тепловой энергии плазменного потока.

    реферат [90,4 K], добавлен 15.07.2014

  • Характерные особенности поверхностных волн на глубокой воде. Основы преобразования энергии волн. Преобразователи энергии волн. Колеблющийся водяной столб. Преимущества подводных устройств. Преимущества подводных устройств. Экология энергии океана.

    реферат [1,6 M], добавлен 27.10.2014

  • История возникновения приборов учёта и измерения электрической энергии. Классификация счётчиков электричества по типу измеряемых величин, типу подключения и конструкции. Схема устройства индукционного счетчика. Будущее учёта электрической энергии.

    реферат [268,8 K], добавлен 11.06.2014

  • Анализ потребности производства в устройствах дозирования количества электричества. Основные понятия и определения по вопросу квантования количества электричества и электрической энергии. Оценка погрешности квантователя по вольт-секундной площади.

    дипломная работа [1,4 M], добавлен 22.04.2010

  • Основы энергосбережения, энергетические ресурсы, выработка, преобразование, передача и использование различных видов энергии. Традиционные способы получения тепловой и электрической энергии. Структура производства и потребления электрической энергии.

    реферат [27,7 K], добавлен 16.09.2010

  • Производство электрической и тепловой энергии. Гидравлические электрические станции. Использование альтернативных источников энергии. Распределение электрических нагрузок между электростанциями. Передача и потребление электрической и тепловой энергии.

    учебное пособие [2,2 M], добавлен 19.04.2012

  • Природа электрического тока. Устройства для передачи электрической энергии и контроля ее параметров. Прокладка кабелей в коллекторах и туннелях. Монтаж полок и стоек. Защита кабелей от механических повреждений. Вспомогательные элементы электрической цепи.

    курс лекций [22,6 M], добавлен 09.03.2017

  • Промышленная и альтернативная энергетика. Преимущества и недостатки гидроэлектростанций, тепловых и атомных электростанций. Получение энергии без использования традиционного ископаемого топлива. Эффективное использование энергии, энергосбережение.

    презентация [1,2 M], добавлен 15.05.2016

  • Энергия солнца. Гелиоустановки на широте 60°. Преобразователи солнечной энергии. Космические солнечные электростанции. Солнцемобиль сегодня. Россия, Украина и солнечная энергетика. Некоторые мировые изобретения. Новый солнечный модуль.

    реферат [879,0 K], добавлен 20.10.2006

  • Сведения об источниках электропитания. Структурные схемы стабилизированных источников электропитания. Неуправляемые выпрямительные устройства. Импульсные, нерегулируемые транзисторные преобразователи напряжения. Транзисторы силовой части преобразователя.

    дипломная работа [1,6 M], добавлен 27.04.2010

  • Длительность провала напряжения. Роль провалов напряжения для улучшения качественных характеристик сети. Оценка коэффициента несимметрии напряжения по обратной последовательности. Повышение коэффициента мощности электрической тяги переменного тока.

    контрольная работа [215,0 K], добавлен 18.05.2012

  • Классификация и разновидности широтно-импульсных преобразователей, их функциональные особенности и сферы применения. Внутреннее устройство и принцип работы преобразователя ТЕ9, расчет параметров силового каскада. Экономические показатели проекта.

    дипломная работа [2,2 M], добавлен 23.08.2015

  • Роль электроэнергии в производственных процессах на современном этапе, метод ее производства. Общая схема электроэнергетики. Особенности главных типов электростанций: атомной, тепловой, гидро- и ветрогенераторы. Преимущества электрической энергии.

    презентация [316,3 K], добавлен 22.12.2011

  • Изучение истории рождения энергетики. Использование электрической энергии в промышленности, на транспорте, в быту, в сельском хозяйстве. Основные единицы ее измерения выработки и потребления. Применение нетрадиционных возобновляемых источников энергии.

    презентация [2,4 M], добавлен 22.12.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.