Практическая реализация

Самое простое применение рассмотренного на рис. 31 принципа построения генератора состоит в использовании в качестве входного напряжения интегратора выходного напряжения триггера Шмитта. Такая схема показана на рис. 33. Она характеризуется следующими основными характеристиками:

• частота:

Практическая реализация - student2.ru

• амплитуда:

Практическая реализация - student2.ru

Триггер Шмитта выдает постоянную величину выходного напряжения, которое интегрируется интегратором. Если его выходное напряжение превышает уровень срабатывания триггера Шмитта, последний немедленно переключается и изменяет знак UR. Вследствие этого изменение полярности напряжения на выходе интегратора в противоположном направлении приводит к переключению триггера в обратное состояние. Чтобы положительный и отрицательный уровни результирующего сигнала были одинаковой величины, компаратор должен обладать максимально симметричным выходным напряжением ±UR max. Тогда для колебаний треугольной формы их амплитуда составит:

Практическая реализация - student2.ru

Период колебаний должен быть равен четырехкратному отрезку времени, в течение которого интегратор изменяет выходное напряжение от нуля до Ufl

D. При этом он составит:

Практическая реализация - student2.ru

Практическая реализация - student2.ru
Рисунок 33 -Схема простого функционального генератора

Пример практического использования принципа переключения тока (см. рис. 32) представлен на рис. 34. Генератор характеризуется следующими основными характеристиками:

• частота:

Практическая реализация - student2.ru

• амплитуда:

Практическая реализация - student2.ru

Управляемый переключатель тока состоит из транзисторов T1…T3. До тех пор пока управляющий сигнал имеет низкий уровень (x = L), конденсатор С будет разряжаться током I через транзистор T1. Когда напряжение треугольной формы преодолеет значение –1 В, опрокидывается прецизионный триггер Шмитта, реализованный по схеме, приведенной на рис. 6.44, и управляющий сигнал принимает высокий уровень (x = H). Вследствие этого T3 запирается, и генератор тока на транзисторе T2 включается. Он создает удвоенный ток через T1, а именно 2I. Конденсатор C заряжается током I без необходимости выключения транзистора T1. Когда напряжение треугольной формы превзойдет верхний уровень срабатывания

+1В, триггер Шмитта возвращается в состояние, при котором x = L, и конденсатор C будет снова разряжаться. Для реализации прецизионного триггера Шмитта предназначен двойной компаратор NE521 фирмы Signetics, так как оба уже содержат необходимые вентили. Кроме того, этот компаратор обладает малым временем переключения, всего около 8 нс, что дает возможность генерации частот вплоть до нескольких мегагерц. Преобразователь полных сопротивлений на рис. 32 необходим только тогда, когда нужно подавать напряжение треугольной формы на низкоомную нагрузку. Подключенные в схеме компараторы практически не искажают напряжение треугольной формы.

Практическая реализация - student2.ru
Рисунок 34-Быстрый функциональный генератор с переключателем тока и компаратором высокой точности

Наши рекомендации