Анализ схем с операционными усилителями в режиме большого сигнала

Особенности и условия использования метода энергетической линеаризации для приближенной оценки переходной характеристики электронных схем на основе операционных усилителей в режиме большого сигнала. Алгоритм построения переходной характеристики.

Рубрика Физика и энергетика
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 04.11.2018
Размер файла 140,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Анализ схем с операционными усилителями в режиме большого сигнала

Для оценки динамических параметров электронных схем с обратной связью на основе операционных усилителей (ОУ) в широком диапазоне входных сигналов необходимо учитывать проявляющиеся при этом нелинейные эффекты, связанные с ограниченной величиной скорости нарастания выходного напряжения ОУ. В [1] для анализа частотных характеристик схем на ОУ использован метод гармонической линеаризации. Известно, что прямая интерпретация частотных характеристик системы с точки зрения ее поведения в переходных процессах в общем довольно затруднительна. В настоящей работе для приближенной оценки переходной характеристики электронных схем на основе ОУ в режиме большого сигнала применен метод энергетической линеаризации, разработанный в [2] для определения переходного процесса в замкнутых автоматических системах с одним нелинейным элементом (НЭ).

Использование метода энергетической линеаризации для анализа электронных схем на ОУ основано на том, что в режиме большого сигнала ОУ описывается нелинейной моделью, содержащей один нелинейный элемент с передаточной характеристикой типа насыщения, который связан с входным дифференциальным каскадом, и последовательно с ним соединенный интегратор, отражающий частотную зависимость коэффициента усиления ОУ. В соответствии с этой моделью, схему с обратной связью на ОУ в частотной области представим в виде, приведенном на рис.I. Здесь  - коэффициент передачи линейной части схемы с обратной связью,  - коэффициент передачи НЭ, называемый коэффициентом энергетической линеаризации. Согласно определению из [2] этот коэффициент является функцией амплитуды входного сигнала Vдиф НЭ и коэффициента демпфирования . Необходимым условием данного рассмотрения является наличие такой линейной части системы, при которой существенное влияние на ее движение независимо от порядка системы оказывают только две комплексно-сопряженные доминирующие ветви корневого годографа вблизи (левее) мнимой оси, которым соответствуют два комплексно-сопряженных корня  (здесь s - затухание, w - частота).

переходный энергетический линеаризация усилитель

В режиме малого сигнала, т.е. при Vдиф < Vл, (где Vл - значение Vдиф, соответствующее линейному участку передаточной характеристики НЭ) работа схемы с обратной связью происходит на линейном участке передаточной характеристики НЭ и при выбранном значении коэффициента усиления по петле обратной связи L0, которому соответствуют фиксированные значения параметров ? и ?, переходная характеристика схемы при указанных выше условиях приближенно описывается выражением

где Vдиф.о=V(0) - заданное начальное значение сигнала на входе НЭ при t=0.

В режиме большого сигнала, т.е. при Vдиф..0>Vдиф..л, сказывается нелинейность передаточной характеристики НЭ, а коэффициент усиления по петле обратной связи, равный , становится переменным. Это обуславливает перемещение с течением времени «изображающей точки» по доминирующим ветвям корневого годографа и, как следствие, изменение во времени параметров ? и ? затухающего переходного процесса.

Этапы решения указанной задачи продемонстрируем на примере передающего каскада оптоэлектронного устройства с дифференциальным оптроном [3], схема которого представлена на рис. 2.

Передаточная функция эквивалентной линеаризованной системы определяется выражением

.

В соответствии с рис. 2 для Wл(s) нетрудно получить

,

где ;

,

Kiдиф - дифференциальный коэффициент передачи по току оптрона;

Kiут - коэффициент передачи по току усилителя тока;

Rвх - входное сопротивление ОУ;

Сфд - емкость фотодиода;

, tут - постоянные времени светодиода и усилителя тока;

р1, р2, р3 - полюсы передаточной функции Wл(s).

Для конкретности принимаем:

.

Здесь fт, Кuo - частота единичного усиления и коэффициент усиления по напряжению ОУ на нулевой частоте;  - скорость нарастания выходного напряжения ОУ; Vвх - амплитуда входного сигнала устройства.

Тогда

Воспользовавшись известными свойствами корневых годографов [2], построим годограф рассматриваемой схемы с обратной связью, представленный на рис. 3. Характерные признаки годографа: точка пересечения с действительной осью ?= -1,45?106 1/с; число ветвей годографа - 3; углы наклона асимптот - 600, 1800, 3000; точка пересечения асимптот с действительной осью sa= -3,45Ч106 1/c; точки пересечения с мнимой осью wкр=±4,9Ч101/с; L0.кр= - значение L0 при w=wкр.

На рис. 3 нанесены лучи, которым соответствуют значения z = 0,1; 0,2;… 1. С учетом выражения  [2], где  - длины векторов, проведенных из точек рi в точку s1, определены значения L, соответствующие значениям z, и построена зависимость , представленная на рис. 4.

Найдем отношение Vдиф.о/Vдиф.л. Для схемы на рис. 2 можно записать

, (1)

где

. (2)

На высоких частотах (порядка wт) из (1) и (2) получим

. (3)

Учитывая исходные данные, из (3) имеем Vдиф.о/Vдиф.л?6.

Найдем точки пересечения кривых  с вертикальной прямой, проведенной для значения Vдиф.о/Vдиф.л@6, и в соответствии с выражением

 построим зависимость , представленную на рис. 4.

Согласно рис. 4 точка пересечения кривых  и для интервала дает .

Тогда ;

Переходная характеристика подобных систем описывается выражением [2]

(4)

переходный энергетический линеаризация усилитель

Учитывая соотношение (4), определим момент t1 прохождения переходной характеристики через нуль и момент t2, соответствующий ее первому максимальному выбросу:  при , откуда t1=1,29 мкс;  при , откуда t2=1,84 мкс. В соответствии с (4) для амплитуды имеем .

Положив, производим аналогичный расчет для второго интервала. Так как , то в дальнейшем НЭ работает на линейном участке передаточной характеристики, а ОУ функционирует в режиме малого сигнала. При этом частота w и затухание s принимают фиксированные значения. Для дальнейшего переходного процесса имеем:

=3,55Ч1061/с; 

 

.

Переходная характеристика, построенная по результатам представленного расчета, приведена на рис. 5 (кривая 1). В соответствии с кривой 1 время установления переходного процесса tу при допустимой относительной погрешности ?=5% равно 3,5 мкс. На том же рисунке построена переходная характеристика (кривая 2), соответствующая более грубому приближению в один шаг. При этом параметры переходного процесса после расчета на первом шаге далее считаются неизменными. В соответствии с кривой 2 значение tу равно 2,7 мкс. Для сравнения на рис. 5 представлена кривая (3), построенная в предположении линейного приближения (z=0,16). Время установления при d=5% составляет 5,4 мкс.

Сравнение с экспериментом (время установления равно 3,6 мкс) показывает, что приближение в 2 шага дает наиболее хорошее совпадение.

Список литературы

1. P.E. Allen. Slew induced distortion in operational amplifiers //IEEE Journal of solid-state circuits, 1977, v. sc. - 12, №1, p. 39-44.

2. Удерман Э.Г. Метод корневого годографа в теории автоматических систем. - М.: Наука, 1972. - 448 с.

3. Носов Ю.Р., Сидоров А.С. Оптроны и их применение. - М.: Радио и связь, 1981. - 280 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Выбор типа и мощности силовых трансформаторов. Приведенные мощности в минимальном режиме. Составление вариантов схем электрической сети. Уточненный электрический расчет выбранных схем сети в максимальном режиме. Определяем напряжение на шинах подстанции.

    курсовая работа [669,2 K], добавлен 08.11.2012

  • Расчет параметров обмотки статора и ротора асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором. Расчет механической характеристики асинхронного двигателя в двигательном режиме по приближенной формуле М. Клосса и в режиме динамического торможения.

    курсовая работа [827,2 K], добавлен 23.11.2010

  • Свойства операционных усилителей, охваченных отрицательной обратной связью по напряжению. Линейные и нелинейные схемы. Повторители и сумматоры на основе ОУ. Логарифмические, антилогарифмические и функциональные усилители. Простейшие фильтры на основе ОУ.

    лекция [210,3 K], добавлен 15.03.2009

  • Вычисление переходной характеристики цепи, определение ее реакции на импульс заданной формы с помощью интеграла Дюамеля. Вычисление спектра сигнала на выходе цепи. Связь между импульсной характеристикой и передаточной функцией. Синтез схемы цепи.

    курсовая работа [191,3 K], добавлен 22.01.2015

  • Характеристика спектрального метода анализа сигналов, при помощи которого можно оценить спектральный состав сигнала, а также количественно выяснить его энергетические показатели. Корреляционный анализ сигнала для оценки прохождения сигнала через эфир.

    курсовая работа [169,7 K], добавлен 17.07.2010

  • Нахождение дискретных преобразований Фурье заданного дискретного сигнала. Односторонний и двусторонний спектры сигнала. Расчет отсчетов дискретного сигнала по полученному спектру. Восстановление аналогового сигнала по спектру дискретного сигнала.

    курсовая работа [986,2 K], добавлен 03.12.2009

  • Принципы проектирования электрического фильтра и усилителя напряжения. Анализ спектра сложного периодического сигнала. Оценка прохождения входного сигнала через радиотехнические устройства. Разработка схем электрического фильтра и усилителя напряжения.

    курсовая работа [323,7 K], добавлен 28.03.2015

  • Конструкция балансных трансформаторов. Назначение и методы расчета амплитудного выравнивателя. Анализ схем построения малошумящих усилителей. Особенности использования интегральных стабилизаторов с фиксированными напряжениями для упрощения блоков питания.

    курсовая работа [2,4 M], добавлен 08.09.2010

  • Особенности расчета характеристик и определение параметров асинхронных короткозамкнутых двигателей по каталожным данным. Расчеты параметров обмоток статора и ротора, характеристики двигателя в двигательном режиме и в режиме динамического торможения.

    курсовая работа [801,8 K], добавлен 03.04.2010

  • Разложение периодической несинусоидальной функции в ряд Фурье; спектры амплитуд и фаз входного сигнала. Характеристические параметры четырехполюсника на частоте сигнала. Расчет коэффициента усиления из условия наименьшего ослабления основной гармоники.

    контрольная работа [2,3 M], добавлен 19.09.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.