Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Схемотехника интегральных перемножителей

И УСТРОЙСТВА НА ИХ ОСНОВЕ

АНАЛОГОВЫЕ ПЕРЕМНОЖИТЕЛИ СИГНАЛОВ

Лекция 27

Лекция 76 Болезни эндокринной системы. Заболевания щитовидной железы

Сахарный диабет

Лекция 75 Болезни эндокринной системы.

Лекция 74 Детские инфекции. Корь

Лекция 73 Детские инфекции. Дифтерия

Лекция 72 Детские инфекции. Скарлатина

Лекция 71 Чума и сибирская язва

Лекция 70 Эпидемический сыпной тиф и туляремия

Лекция 69 Острые респираторные заболевания

1. Определение острых респираторно-вирусных заболеваний

2. Этиология и патогенез

3. Паталогическая анатомия

4. Осложнения

1. Эпидемический сыпной тиф

2. Туляремия

1.Чума

2. Сибирская язва

1. Определение скарлатины. Этиология и патогенез

2. Патогенетическая анатомия

1. Определение дифтерии. Этиология и патогенез

2. Патологическая анатомия

1. Определение. Этиология

и патогенез

2. Патологическая анатомия

1. Определение. Классификация

2. Паталогическая анатомия. Осложнения

1. Определение зоба. Классификация

2. Зоб Хашимото, зоб Риделя

 

 

Перемножение двух аналоговых сигналов можно выполнить как прямыми, так и косвенными (непрямыми) способами. К перемножителям непрямого действия относятся параболические и логарифмические перемножители, а к перемножителям прямого действия – перемножители с управляемыми сопротивлениями и с управляемыми делителями тока. Последние являются наиболее точными, они выпускаются в виде интегральных схем.

В схеме перемножителя, показанной на рис. 7.1, сомножителями являются напряжение и ток . Найдем выражение выходного напряжения как функции независимых переменных и в предположении, что параметры транзисторов и идентичны (; ; ). Воспользовавшись выражениями (1.1) и (1.2), а также очевидными соотношениями

,

получим

. (7.1)

Схема на рис. 7.1 способна выполнять операцию перемножения только в случае, когда перемножаемые величины отвечают условиям

.

В этом случае, как следует из (7.1), выражение выходного напряжения принимает вид

.

Основным недостатком перемножителя по схеме рис. 7.1 является его неспособность работать в четырех квадрантах, поскольку ток может быть только одного знака. Для устранения этого недостатка используется параллельное соединение двух двухквадрантных перемножителей, один из которых инвертирующий, а другой неинвертирующий. В схеме рис. 7.2 двухквадрантные перемножители выполнены на транзисторах и , а элементы и неуправляемые генераторы тока образуют преобразователь напряжение–ток по входу y (). Выходное напряжение четырехквадрантного перемножителя является суммой выходных напряжений составляющих его двухквадрантных перемножителей:

,

где

; ;

.

Напряжение связано с током соотношением

.

Возможность пренебречь разностью объясняется тем, что при малых напряжения практически равны (транзисторы идентичны), а при больших токах выполняется условие

.

Учитывая сказанное, выражение выходного напряжения схемы рис. 7.2 можно записать в виде

, (7.2)

откуда видно, что схема рис. 7.2, как и схема рис. 7.1, является нелинейной по входу x, к тому же ее выходное напряжение зависит от температуры (поскольку от температуры зависит ).

С целью устранения этих недостатков у перемножителя 525ПС1 на входе x включено корректирующее устройство (рис. 7.3) с преобразователем напряжение–ток, выполненным на элементах . Транзисторы в диодном включении обеспечивают необходимые предыскажения входного сигнала , а резистор служит для согласования по постоянному току выхода корректирующего устройства и входа собственно перемножителя (рис. 7.2). Выходное напряжение корректирующего устройства – это разность падений напряжений на диодах : . Поскольку

,

выражение выходного напряжения корректирующего устройства имеет вид

. (7.3)

Произведя подстановку (7.3) в (7.2) и учтя, что , получим выражение выходного напряжения перемножителя, на входе которого включено корректирующее устройство:

, (7.4)

где – масштабный коэффициент с размерностью 1/В.

Чтобы получить несимметричный низкоомный выход, в микросхеме 525ПС2 добавлен дифференциальный усилитель, как показано на рис. 7.4, а. Выходное напряжение описывается выражением, аналогичным (7.4):

(масштабный коэффициент у перемножителя 525ПС2 1/В).

Микросхема 525ПС2 позволяет путем перекоммутации выводов (рис.7.4, б) реализовать делитель двух напряжений, что можно показать, преобразовав выражение выходного напряжения операционного усилителя

с учетом того, что , а напряжение есть выходное напряжение операционного усилителя:

.

Исходя из условия устойчивости, напряжение должно быть больше нуля. Если при этом выполняется неравенство , то выражение выходного напряжения примет вид, соответствующий выражению делителя напряжений:

. (7.5)

Таким образом, схема рис. 7.4, б способна выполнять операцию деления на только при положительных и не слишком малых значениях . Если требуется, чтобы схема работала при отрицательных значениях , то это напряжение необходимо подавать на инвертирующий вход x.

Основным параметром, характеризующим качество перемножителя, является погрешность перемножения

,

где ; – измеренное выходное напряжение; – максимальное расчетное выходное напряжение (близкое к питающим напряжениям). У перемножителя 525ПС2 погрешность перемножения не хуже , а В.

Погрешность перемножения вызвана разбалансировкой балансных каскадов (из-за наличия напряжения смещения и тока сдвига), а также нелинейностью амплитудных характеристик каналов x и y. Нелинейность амплитудных характеристик каналов x и y объясняется нелинейностью преобразователей напряжение–ток, а также невозможностью полной компенсации искажений в канале x, проявляющихся при относительно больших напряжениях . Разбаланс балансных каскадов сказывается в основном при малых входных сигналах и проявляется в наличии остаточных напряжений по входам x и y (). Остаточные напряжения измеряются при нулевом напряжении на одном входе и максимальном напряжении на другом (у перемножителя 525ПС2 ).

Остальные параметры перемножителей аналогичны соответствующим параметрам операционных усилителей. Они измеряются по каждому из двух входов при подаче на другой вход максимального постоянного напряжения.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
 | Сущность критерия «хи-квадрат» Пирсона
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-10-17; Просмотров: 558; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.018 сек.