Układy elektroniczne i technika pomiarowa/Moduł 6: Różnice pomiędzy wersjami
Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian |
m Zastępowanie tekstu – „<math> ” na „<math>” |
||
(Nie pokazano 12 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 39: | Linia 39: | ||
---- | ---- | ||
{| border="0" cellpadding=" | {| border="0" cellpadding="5" width="100%" | ||
|width="500px" valign="top"|[[Grafika:UETP_M6_Slajd04.png|thumb|500px]] | |width="500px" valign="top"|[[Grafika:UETP_M6_Slajd04.png|thumb|500px]] | ||
|valign="top"|Generatory z pętlą dodatniego sprzężenia zwrotnego | |valign="top"|Generatory z pętlą dodatniego sprzężenia zwrotnego | ||
Linia 47: | Linia 47: | ||
---- | ---- | ||
{| border="0" cellpadding=" | {| border="0" cellpadding="5" width="100%" | ||
|width="500px" valign="top"|[[Grafika:UETP_M6_Slajd05.png|thumb|500px]] | |width="500px" valign="top"|[[Grafika:UETP_M6_Slajd05.png|thumb|500px]] | ||
|valign="top"|warunki generacji drgań sprowadzają się zatem do dwóch niezależnych warunków: amplitudy i fazy | |valign="top"|warunki generacji drgań sprowadzają się zatem do dwóch niezależnych warunków: amplitudy i fazy | ||
Linia 53: | Linia 53: | ||
---- | ---- | ||
{| border="0" cellpadding=" | {| border="0" cellpadding="5" width="100%" | ||
|width="500px" valign="top"|[[Grafika:UETP_M6_Slajd06.png|thumb|500px]] | |width="500px" valign="top"|[[Grafika:UETP_M6_Slajd06.png|thumb|500px]] | ||
|valign="top"|Po załączeniu źródła zasilania w układzie generatora amplituda drgania będzie narastać, jeżeli charakterystyki przejściowe wzmacniacza i pętli sprzężenia zwrotnego, dla sygnału, dla którego jest spełniony warunek fazy, będą się przecinały (linia 1). Ponieważ charakterystyka u2=f(us) wzmacniacza jest z natury nieliniowa, | |valign="top"|Po załączeniu źródła zasilania w układzie generatora amplituda drgania będzie narastać, jeżeli charakterystyki przejściowe wzmacniacza i pętli sprzężenia zwrotnego, dla sygnału, dla którego jest spełniony warunek fazy, będą się przecinały (linia 1). Ponieważ charakterystyka u2=f(us) wzmacniacza jest z natury nieliniowa, | ||
Linia 62: | Linia 62: | ||
---- | ---- | ||
{| border="0" cellpadding=" | {| border="0" cellpadding="5" width="100%" | ||
|width="500px" valign="top"|[[Grafika:UETP_M6_Slajd07.png|thumb|500px]] | |width="500px" valign="top"|[[Grafika:UETP_M6_Slajd07.png|thumb|500px]] | ||
|valign="top"|Generatory LC | |valign="top"|'''Generatory LC''' | ||
W układach generatorów sinusoidalnych LC w pętli sprzężenia zwrotnego jest włączony obwód rezonansowy, najczęściej równoległy. Wyróżnia się trzy podstawowe konfiguracje tego obwodu: układ z dzieloną pojemnością, z dzieloną indukcyjnością i ze sprzężeniem magnetycznym przez transformator. Powstałe w ten sposób generatory są nazywane odpowiednio generatorem Colpittsa, Hartleya | W układach generatorów sinusoidalnych LC w pętli sprzężenia zwrotnego jest włączony obwód rezonansowy, najczęściej równoległy. Wyróżnia się trzy podstawowe konfiguracje tego obwodu: układ z dzieloną pojemnością, z dzieloną indukcyjnością i ze sprzężeniem magnetycznym przez transformator. Powstałe w ten sposób generatory są nazywane odpowiednio generatorem Colpittsa, Hartleya | ||
i Meissnera. | i Meissnera. | ||
Linia 71: | Linia 71: | ||
---- | ---- | ||
{| border="0" cellpadding=" | {| border="0" cellpadding="5" width="100%" | ||
|width="500px" valign="top"|[[Grafika:UETP_M6_Slajd08.png|thumb|500px]] | |width="500px" valign="top"|[[Grafika:UETP_M6_Slajd08.png|thumb|500px]] | ||
|valign="top"|Poza tymi trzema podstawowymi topologiami obwodów istnieje wiele ich modyfikacji np. generator Clappa, a także inne rozwiązania. | |valign="top"|Poza tymi trzema podstawowymi topologiami obwodów istnieje wiele ich modyfikacji np. generator Clappa, a także inne rozwiązania. | ||
Linia 77: | Linia 77: | ||
---- | ---- | ||
{| border="0" cellpadding=" | {| border="0" cellpadding="5" width="100%" | ||
|width="500px" valign="top"|[[Grafika:UETP_M6_Slajd09.png|thumb|500px]] | |width="500px" valign="top"|[[Grafika:UETP_M6_Slajd09.png|thumb|500px]] | ||
|valign="top"|Generatory LC, w porównaniu z innymi rodzajami generatorów, mają szereg zalet. Można do nich zaliczyć: | |valign="top"|Generatory LC, w porównaniu z innymi rodzajami generatorów, mają szereg zalet. Można do nich zaliczyć: | ||
Linia 90: | Linia 90: | ||
---- | ---- | ||
{| border="0" cellpadding=" | {| border="0" cellpadding="5" width="100%" | ||
|width="500px" valign="top"|[[Grafika:UETP_M6_Slajd10.png|thumb|500px]] | |width="500px" valign="top"|[[Grafika:UETP_M6_Slajd10.png|thumb|500px]] | ||
|valign="top"|Generatory kwarcowe | |valign="top"|'''Generatory kwarcowe''' | ||
Odpowiednio uformowany podczas procesu produkcyjnego kryształ kwarcu tworzy tzw. rezonator kwarcowy, który pod względem elektrycznym można traktować jak obwód rezonansowy o schemacie zastępczym jak na slajdzie 10. Wielkości dynamiczne L i C zależą ściśle od wymiarów płytki kwarcowej natomiast rezystancja R jest elementem rozpraszającym nagromadzoną w krysztale energię i reprezentuje występujące w nim straty mechaniczne i elektryczne. Ma bardzo małą wartość | Odpowiednio uformowany podczas procesu produkcyjnego kryształ kwarcu tworzy tzw. rezonator kwarcowy, który pod względem elektrycznym można traktować jak obwód rezonansowy o schemacie zastępczym jak na slajdzie 10. Wielkości dynamiczne L i C zależą ściśle od wymiarów płytki kwarcowej natomiast rezystancja R jest elementem rozpraszającym nagromadzoną w krysztale energię i reprezentuje występujące w nim straty mechaniczne i elektryczne. Ma bardzo małą wartość | ||
i dlatego często w opisie matematycznym zachodzących przemian jest pomijana. | i dlatego często w opisie matematycznym zachodzących przemian jest pomijana. | ||
Pojemność statyczna <math>C_0</math> reprezentuje pojemność elektryczną płytki mierzoną pomiędzy elektrodami oraz pojemność wyprowadzeń. Jest ona znacznie większa od pojemności dynamicznej C. Przyjmując R = 0 <math>\ | Pojemność statyczna <math>C_0</math> reprezentuje pojemność elektryczną płytki mierzoną pomiędzy elektrodami oraz pojemność wyprowadzeń. Jest ona znacznie większa od pojemności dynamicznej C. Przyjmując R = 0 <math>\Omega</math>, impedancja rezonatora kwarcowego Z jest przedstawionego na slajdzie. | ||
|} | |} | ||
---- | ---- | ||
{| border="0" cellpadding=" | {| border="0" cellpadding="5" width="100%" | ||
|width="500px" valign="top"|[[Grafika:UETP_M6_Slajd11.png|thumb|500px]] | |width="500px" valign="top"|[[Grafika:UETP_M6_Slajd11.png|thumb|500px]] | ||
|valign="top"| | |valign="top"|Dla rezonansu szeregowego impedancja obwodu przyjmuje wartość <math>Z = 0 \Omega</math>. Zatem pulsacja rezonansowa jest równa <math>\omega_s</math>. | ||
|} | |} | ||
---- | ---- | ||
{| border="0" cellpadding=" | {| border="0" cellpadding="5" width="100%" | ||
|width="500px" valign="top"|[[Grafika:UETP_M6_Slajd12.png|thumb|500px]] | |width="500px" valign="top"|[[Grafika:UETP_M6_Slajd12.png|thumb|500px]] | ||
|valign="top"| | |valign="top"|Aby zmniejszyć wpływ pojemności statycznej na pulsację rezonansu równoległego dołącza się równolegle do rezonatora dodatkową pojemność znacznie większą od C. | ||
Takie działanie powoduje, że pulsacje rezonansu szeregowego i równoległego zbliżają się do siebie, ale pogarsza się dobroć obwodu. | |||
|} | |} | ||
---- | ---- | ||
{| border="0" cellpadding=" | {| border="0" cellpadding="5" width="100%" | ||
|width="500px" valign="top"|[[Grafika:UETP_M6_Slajd13.png|thumb|500px]] | |width="500px" valign="top"|[[Grafika:UETP_M6_Slajd13.png|thumb|500px]] | ||
|valign="top"| | |valign="top"|Aby zmienić pulsację rezonansu szeregowego można rezonator połączyć szeregowo z kondensatorem o pojemności znacznie większej od C. Taki sposób przestrajania jest możliwy w niewielkim zakresie zmian częstotliwości w pobliżu częstotliwości rezonansowej rezonatora kwarcowego. | ||
|} | |} | ||
---- | ---- | ||
{| border="0" cellpadding=" | {| border="0" cellpadding="5" width="100%" | ||
|width="500px" valign="top"|[[Grafika:UETP_M6_Slajd14.png|thumb|500px]] | |width="500px" valign="top"|[[Grafika:UETP_M6_Slajd14.png|thumb|500px]] | ||
|valign="top"| | |valign="top"|Taki sposób przestrajania jest możliwy w niewielkim zakresie zmian częstotliwości w pobliżu częstotliwości rezonansowej rezonatora kwarcowego. | ||
|} | |} | ||
---- | ---- | ||
{| border="0" cellpadding=" | {| border="0" cellpadding="5" width="100%" | ||
|width="500px" valign="top"|[[Grafika:UETP_M6_Slajd15.png|thumb|500px]] | |width="500px" valign="top"|[[Grafika:UETP_M6_Slajd15.png|thumb|500px]] | ||
|valign="top"| | |valign="top"|Przykłady generatorów z rezonansem szeregowym przedstawiono na rysunku. | ||
Wariant I przedstawia układ zmodyfikowanego generatora Meissnera, w którym napięcie sprzężenia zwrotnego jest zadane na wejście wzmacniacza (w tym wypadku wzmacniaczem jest tranzystor) przez selektywny dzielnik napięcia składający się z rezystancji rezonatora, która dla częstotliwości rezonansu szeregowego ma wartość <math>r_s</math> i rezystancji obwodu polaryzacji bazy składającej się z równolegle połączonych rezystorów R1 i R2. | |||
Podobnie jest w przypadku wariantu II generatora ze wzmacniaczem operacyjnym. Tym razem selektywny dzielnik napięcia tworzy rezystancja rezonatora <math>r_s</math> i rezystor R. | |||
|} | |} | ||
---- | ---- | ||
{| border="0" cellpadding=" | {| border="0" cellpadding="5" width="100%" | ||
|width="500px" valign="top"|[[Grafika:UETP_M6_Slajd16.png|thumb|500px]] | |width="500px" valign="top"|[[Grafika:UETP_M6_Slajd16.png|thumb|500px]] | ||
|valign="top"| | |valign="top"|'''Generatory RC''' | ||
W generatorach RC w pętli sprzężenia zwrotnego stosuje się łańcuchy przesuwników fazowych o strukturze RC lub CR. | |||
W wypadku zastosowania wzmacniaczy operacyjnych często zakłada się, że przesunięcie fazowe wprowadzane przez wzmacniacz jest stałe i równe <math>\pi</math>. W związku z tym, aby był spełniony warunek fazy dla pulsacji <math>\omega = \omega_0</math> łańcuch elementarnych przesuwników fazowych musi wprowadzać przesunięcie fazowe równe <math>±\pi</math>. | |||
|} | |} | ||
---- | ---- | ||
{| border="0" cellpadding=" | {| border="0" cellpadding="5" width="100%" | ||
|width="500px" valign="top"|[[Grafika:UETP_M6_Slajd17.png|thumb|500px]] | |width="500px" valign="top"|[[Grafika:UETP_M6_Slajd17.png|thumb|500px]] | ||
|valign="top"| | |valign="top"|Schemat układu generatora CR z łańcuchem przesuwników fazowych przedstawiono na slajdzie 17. Ponieważ wzmacniacza operacyjny pracuje w stanie aktywnym to potencjał wejścia odwracającego fazę, przy założeniu, że wzmacniacz jest idealny, można przyjąć za równy zeru. W tym wypadku rezystor ostatniego ogniwa przesuwnika fazowego CR można wykorzystać jako rezystor wejściowy formujący wzmocnienie wzmacniacza. Z tego wynika, że rezystor <math>R_S</math> powinien mieć wartość równą <math>k_u\cdot R</math>, gdzie <math>k_u</math> jest równy 29 V/V dla trzech i 18,4 V/V dla czterech ogniw łańcucha CR. | ||
|} | |} | ||
---- | ---- | ||
{| border="0" cellpadding=" | {| border="0" cellpadding="5" width="100%" | ||
|width="500px" valign="top"|[[Grafika:UETP_M6_Slajd18.png|thumb|500px]] | |width="500px" valign="top"|[[Grafika:UETP_M6_Slajd18.png|thumb|500px]] | ||
|valign="top"| | |valign="top"|'''Generator z mostkiem Wiena''' | ||
Schemat układu generatora z mostkiem Wiena przedstawiono na rysunku. W gałęzi RC umieszczono dwa rodzaje filtrów: dolnoprzepustowy - równolegle połączeni <math>R_2\cdot C_2</math> i górnoprzepustowy - szeregowe połączenie <math>R_1\cdot C_1</math>. | |||
Zastosowanie ujemnego sprzężenia zwrotnego - dzielnik rezystancyjny R3, R4, umożliwia spełnienie warunku amplitudy. | |||
|} | |} | ||
---- | ---- | ||
{| border="0" cellpadding=" | {| border="0" cellpadding="5" width="100%" | ||
|width="500px" valign="top"|[[Grafika:UETP_M6_Slajd19.png|thumb|500px]] | |width="500px" valign="top"|[[Grafika:UETP_M6_Slajd19.png|thumb|500px]] | ||
|valign="top"| | |valign="top"|Oprócz generatorów z mostkiem Wiena stosuje się również inne generatory RC np. generatory z mostkiem podwójne T. | ||
Jak wynika z charakterystyki przenoszenia tego układu, kiedy współczynnik K < 0,5 układ wprowadza przesunięcie fazy równe <math>\pi</math>, kiedy K > 0,5 brak jest przesunięcia fazowego (φ=0). Dobierając zatem odpowiednia wartość współczynnika K mamy możliwość zastosowania tego mostka w dwóch różnych konfiguracjach współpracy ze wzmacniaczem. | |||
|} | |} | ||
---- | ---- | ||
{| border="0" cellpadding=" | {| border="0" cellpadding="5" width="100%" | ||
|width="500px" valign="top"|[[Grafika:UETP_M6_Slajd20.png|thumb|500px]] | |width="500px" valign="top"|[[Grafika:UETP_M6_Slajd20.png|thumb|500px]] | ||
|valign="top"| | |valign="top"|W pierwszym przypadku należy zastosować wzmacniacz wprowadzający przesunięcie fazowe równe π, (np. tranzystorowy stopień wzmacniający w konfiguracji wspólnego emitera), w drugim wzmacniacz nie wprowadzający przesunięcia fazowego, np. układ ze wzmacniaczem operacyjnym, którego wzmocnienie można ustawić dobierając rezystory R1 i R2. | ||
|} | |} | ||
---- | ---- | ||
{| border="0" cellpadding=" | {| border="0" cellpadding="5" width="100%" | ||
|width="500px" valign="top"|[[Grafika:UETP_M6_Slajd21.png|thumb|500px]] | |width="500px" valign="top"|[[Grafika:UETP_M6_Slajd21.png|thumb|500px]] | ||
|valign="top"| | |valign="top"|'''Generatory przebiegów niesinusoidalnych''' | ||
Generator przebiegów prostokątnych. Schemat prostego generatora przebiegu prostokątnego przedstawiono na slajdzie 21. Wzmacniacz operacyjny pracuje tu w stanie nasycenia, a napięcie wyjściowe przyjmuje wartości ±Umax i jest bliskie napięciu zasilania. Kondensator C przeładowuje się w obwodzie: wyjście wzmacniacza operacyjnego, rezystor R masa układu. Gdy napięcie na kondensatorze osiągnie poziom wyzwalania wzmacniacz operacyjny przełącza się i napięcie wyjściowe zmienia się np. z –Umax na +Umax. Chwile czasowe, w których wzmacniacz zmienia stan na wyjściu występują kiedy potencjały wejść odwracającego i powtarzającego zrównają się. | |||
|} | |} | ||
---- | ---- | ||
{| border="0" cellpadding=" | {| border="0" cellpadding="5" width="100%" | ||
|width="500px" valign="top"|[[Grafika:UETP_M6_Slajd22.png|thumb|500px]] | |width="500px" valign="top"|[[Grafika:UETP_M6_Slajd22.png|thumb|500px]] | ||
|valign="top"| | |valign="top"|'''Generator przebiegu trójkątnego''' | ||
Najczęściej w generatorach przebiegu trójkątnego do formowania sygnału wyjściowego stosuje się układ całkujący i przerzutnik Schmitta, który w tym przypadku jest źródłem sygnału sterującego integrator. Schemat takiego generatora przedstawiono na rys. a, a przebiegi napięć wyjściowych obu wzmacniaczy operacyjnych na rys. b na slajdzie 22. | |||
|} | |} | ||
---- | ---- |
Aktualna wersja na dzień 22:17, 11 wrz 2023
wersja beta
UKŁADY ELEKTRONICZNE I TECHNIKA POMIAROWA
Moduł 6 - Generatory sygnałów sinusoidalnych i niesinusoidalnych
![]() |
![]() |
warunki generacji drgań sprowadzają się zatem do dwóch niezależnych warunków: amplitudy i fazy |
![]() |
Poza tymi trzema podstawowymi topologiami obwodów istnieje wiele ich modyfikacji np. generator Clappa, a także inne rozwiązania. |
![]() |
Dla rezonansu szeregowego impedancja obwodu przyjmuje wartość . Zatem pulsacja rezonansowa jest równa . |
![]() |
Taki sposób przestrajania jest możliwy w niewielkim zakresie zmian częstotliwości w pobliżu częstotliwości rezonansowej rezonatora kwarcowego. |