Układy elektroniczne i technika pomiarowa/Moduł 6: Różnice pomiędzy wersjami
Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 181: | Linia 181: | ||
{| border="0" cellpadding="5" width="100%" | {| 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. | |||
|} | |} | ||
---- | ---- |
Wersja z 23:52, 3 paź 2006
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. |