|
|||||||
АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция |
ГЛИН, выполненный на основе интегратораСхема ГЛИН выполненного на основе интегратора, приведена на рис.3.17. В состав схемы ГЛИН входят: операционный усилитель DA, резистор R2 и конденсатор С, включенные по схеме инвертирующего интегратора, резистор R1 и стабилитрон VD, включенные по схеме параметрического стабилизатора, аналоговый ключ DD (специализированная микросхема). Рис.3.17
Рассмотрим работу схемы. Временные диаграммы, поясняющие ее работу, приведены на рис.3.18.
Рис.3.18
При работе схемы напряжение на стабилитроне – выходе параметрического стабилизатора постоянно и меньше нуля (
Поскольку входное напряжение интегратора равно напряжению на стабилитроне, которое постоянно и меньше нуля (
т.е. напряжение на выходе интегратора – выходе ГЛИН возрастает по линейному закону. Пусть на интервале времени до момента
Поскольку дифференциальное напряжение ОУ близко к нулю, то выходное напряжение ОУ и напряжение на конденсаторе С равны:
Из (3.31) и (3.32) следует:
Момент времени
Поиск по сайту: |
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.) |