Дипломы, курсовые, рефераты, контрольные...
Срочная помощь в учёбе

Мультивибратор. 
Основы функционирования систем сервиса. В 2 ч. Часть 1

РефератПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

В схеме мультивибратора с реальным ОУ выходное напряжение пвых принимает значения не ±Un, a -[/вых тах или +НВЫХ тах, определяемые типом ОУ. Причем довольно часто эти напряжения не равны по величине. В этом случае мультивибратор, выполненный по схеме рис. 10.124, а, не будет симметричным, так как? и ^ tn. Для обеспечения симметричности в практических схемах производится ограничение… Читать ещё >

Мультивибратор. Основы функционирования систем сервиса. В 2 ч. Часть 1 (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Мультивибратор — это автогенератор периодической последовательности импульсов прямоугольной формы. Мультивибратор работает в режиме самовозбуждения и поэтому не имеет входа.

В состав любого импульсного генератора входят широкополосный усилитель и цепь ПОС, включающая реактивные элементы, чаще всего конденсаторы. Для получения прямоугольных импульсов в импульсном генераторе баланс амплитуд (ЗХ > 1 должен выполняться в широком спектре частот.

Симметричный мультивибратор.

На рис. 10.117, а приведена схема симметричного мультивибратора на ОУ. Мультивибратор состоит из ТШ на ОУ DA с цепью ПОС на резисторах R1 и R3 и времязадающей RC — цепи R2C, включенной в цепь ООС.

Принцип действия мультивибратора состоит в периодическом перезаряде конденсатора С до напряжения включения UBKJl и выключения иьыкл под действием выходного напряжения пвых ОУ, равного ±Un. Поскольку основной частью мультивибратора является ТШ, то выходное напряжение мультивибратора может быть равно +Un либо -Un.

Работа мультивибратора поясняется временными диаграммами, приведенными на рис. 10.117, б.

Схема (а) и временные диаграммы работы (б) симметричного.

Рис. 10.117. Схема (а) и временные диаграммы работы (б) симметричного мультивибратора на ОУ В исходном состоянии источники питания ОУ отключены: +Un = О, -Un = 0. Конденсатор С разряжен и ис = 0. В момент времени t = 0 производится включение источников питания. При их включении в схеме под действием ПОС развивается случайный лавинообразный процесс, в результате которого на выходе ОУ может установиться либо +Un либо -Un.

Допустим, что в момент времени t = 0 на выходе ОУ установилось напряжение +Un. Тогда на неинвертирующем входе ОУ установится напряжение иос, равное напряжению выключения ?/выкл:

Мультивибратор. Основы функционирования систем сервиса. В 2 ч. Часть 1.

Под действием пвых = +Un начинает заряжаться конденсатор С через резистор R2. При этом напряжение на конденсаторе ис растет по экспоненте, стремясь к +Un. Как только в момент времени t1 напряжение ис достигнет напряжения Нвыкл, присутствующего на неинвертирующем входе ОУ, ТШ переключится и выходное напряжение мультивибратора изменится скачком до -Un. В результате на неинвертирующем входе ОУ установится напряжение ипос, равное напряжению включения Пвкл:

Мультивибратор. Основы функционирования систем сервиса. В 2 ч. Часть 1.

Начиная с момента t1 под действием пвых = -Un конденсатор С перезаряжается через резистор R2. При этом напряжение на конденсаторе ис изменяется по экспоненте, стремясь к -Un. Но когда в момент t2 напряжение ис на нем станет равным UBKJ1, ТШ переключится и выходное напряжение мультивибратора изменит знак до ивых = +Un. Вновь начинается этап перезаряда конденсатора Сив момент t2 происходит очередное срабатывание ТШ. Далее процессы повторяются. В результате на выходе мультивибратора формируется периодическая последовательность прямоугольных импульсов.

Выражение для длительности выходных импульсов ?и мультивибратора следует из уравнения (10.63):

Мультивибратор. Основы функционирования систем сервиса. В 2 ч. Часть 1.

где т = R2C.

Подставив в выражение (10.73) напряжения UBKJ1 и Нвыкл, получаем:

Мультивибратор. Основы функционирования систем сервиса. В 2 ч. Часть 1.

Из временных диаграмм видно, что в рассмотренном мультивибраторе длительность импульсов ?и равна длительности пауз tn, т. е. ?и = ?п. Такой мультивибратор называется симметричным. При этом частота выходных импульсов определяется по формуле.

Мультивибратор. Основы функционирования систем сервиса. В 2 ч. Часть 1.

где Г = ?и + tn.

В симметричном мультивибраторе скважность выходных импульсов Q = 2.

Регулирование частоты мультивибратора может осуществляться изменением либо параметров времязадающей ЛС-цепи R2 или С, либо изменением сопротивления одного из резисторов ПОС R1 или R3.

В схеме мультивибратора с реальным ОУ выходное напряжение пвых принимает значения не ±Un, a -[/вых тах или +НВЫХ тах, определяемые типом ОУ. Причем довольно часто эти напряжения не равны по величине. В этом случае мультивибратор, выполненный по схеме рис. 10.124, а, не будет симметричным, так как ?и ^ tn. Для обеспечения симметричности в практических схемах производится ограничение и выравниваниеПвых тах и +[/вых тах ОУ с помощью однотипных стабилитронов VD1 и VD2, включенных последовательно и встречно параллельно резистору R2 (на рис. 10.124, а показаны пунктиром). С этой же целью стабилитроны VD1 и VD2 можно подключить через резистор к выходу ОУ. Применение стабилитронов позволяет также устранить влияние нестабильности напряжения источника питания на амплитуду выходного напряжения мультивибратора.

Из выражения (10.23) для сбалансированной схемы следует выдерживать соотношение.

Мультивибратор. Основы функционирования систем сервиса. В 2 ч. Часть 1.

Показать весь текст
Заполнить форму текущей работой