RU63997U1 - Прецизионный генератор пилообразного напряжения - Google Patents

Прецизионный генератор пилообразного напряжения Download PDF

Info

Publication number
RU63997U1
RU63997U1 RU2007109214/22U RU2007109214U RU63997U1 RU 63997 U1 RU63997 U1 RU 63997U1 RU 2007109214/22 U RU2007109214/22 U RU 2007109214/22U RU 2007109214 U RU2007109214 U RU 2007109214U RU 63997 U1 RU63997 U1 RU 63997U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
voltage
integrator
output
operational amplifiers
diodes
Prior art date
Application number
RU2007109214/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Федорович Коняхин
Евгений Владимирович Машуков
Петр Алексеевич Свиридов
Илья Петрович Селиверстов
Даниил Андреевич Шевцов
Original Assignee
Закрытое Акционерное Общество "Якорь-Проект"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Закрытое Акционерное Общество "Якорь-Проект" filed Critical Закрытое Акционерное Общество "Якорь-Проект"
Priority to RU2007109214/22U priority Critical patent/RU63997U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU63997U1 publication Critical patent/RU63997U1/ru

Links

Landscapes

  • Tone Control, Compression And Expansion, Limiting Amplitude (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к электротехнике и может быть использована в качестве прецизионного генератора пилообразного напряжения в источниках электропитания. Устройство содержит дифференциальный усилитель 1, охваченный цепями положительной и отрицательной обратной связи, выполненными в виде резистивного делителя напряжения и пассивного интегратора. Вход интегратора подсоединен к ограничителю напряжения 7, в состав которого входит источник эталонного напряжения 8 и двухполупериодный выпрямитель. Благодаря включению диодов 9, 10 выпрямителя в цепи отрицательной обратной связи операционных усилителей 11 и 12 уровни ограничения входного напряжения интегратора абсолютно идентичны по полупериодам и, следовательно, стабильны условия перезаряда его интегрирующего элемента, что привело к повышению качества выходного напряжения генератора. 1 н.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Полезная модель относится к электротехнике и может быть использована в качестве задающего генератора напряжения переменного тока в схемах источников электропитания.
Известны схемы функциональных генераторов, выполненных на основе дифференциальных усилителей, охваченных цепями положительной и отрицательной обратной связи, которые включают в себя узлы интеграторов, например, (1). Генераторы данной топологии построения используются для формирования прямоугольного, треугольного либо синусоидального напряжения. Недостатком известного устройства (1) является низкое качество выходного напряжения, обусловленное отсутствием мер для стабилизации амплитуды напряжения, подаваемого на вход интегратора.
Наиболее близким к данной полезной модели устройством является генератор, выполненный на основе дифференциального усилителя, охваченного цепями положительной и отрицательной обратной связи, причем цепь отрицательной обратной связи включает в себя интегратор, содержащий RC-цепь (2). Для ограничения и стабилизации напряжения на входе интегратора параллельно его RC-цепи подключен двунаправленный стабилитрон. Однако использование пассивного ограничения напряжения такого типа не может обеспечить высоко стабильное качество формы напряжения на интеграторе, т.к. уровни ограничения напряжения стабилитрона могут отличаться друг от друга. Нестабильность условий перезаряда интегрирующего элемента интегратора (неидентичность по полупериодам формы тока перезаряда его конденсатора) ведет к нестабильности качества выходного напряжения генератора.
Техническим результатом, которого можно достичь при использовании данной полезной модели, является обеспечение стабильности качества выходного напряжения генератора путем стабилизации условий перезаряда интегрирующего элемента интегратора в каждом из полупериодов переключения схемы.
Технический результат достигается за счет того, что в прецизионном генераторе пилообразного напряжения, содержащем дифференциальный усилитель, выход которого соединен через первый резистор обратной связи с входами параллельно соединенных делителя напряжения и интегратора, выходы которых подключены к соответствующим входным выводам дифференциального усилителя, ограничитель напряжения, присоединенный параллельно входу интегратора, выход которого соединен с выходной цепью устройства (2), ограничитель напряжения состоит из источника эталонного напряжения и двухполупериодного выпрямителя, одни из разноименных электродов диодов которого подсоединены соответственно к выходам
операционных усилителей, инвертирующие входы которых подключены через токоограничивающие резисторы к источнику эталонного напряжения, причем первого из операционных усилителей непосредственно, а второго - через аналоговый инвертор, при этом инвертирующие входы обоих операционных усилителей соединены так же через общий второй резистор обратной связи с точкой соединения вторых разноименных электродов диодов с входом интегратора.
На чертеже представлена электрическая схема прецизионного генератора напряжения.
Устройство содержит дифференциальный усилитель 1, охваченный цепями положительной и отрицательной обратной связи, соответственно связывающими выход операционного усилителя с его входами. В состав цепи положительной обратной связи (ПООС) входит делитель напряжения, образованный резисторами 2 и 3. Цепь отрицательной обратной связи (ООС) содержит пассивный интегратор, выполненный, в виде RC-цепи на резисторе 4 и конденсаторе 5. В цепи ПООС и ООС входит также резистор обратной связи, через который выход дифференциального усилителя 1 соединен с резистивным делителем напряжения и интегратором. Интегрирующим элементом интегратора является конденсатор 5, вывод которого подключен к входу усилителя 1 и соединен с выходной цепью 6 устройства. Для стабилизации формы тока перезаряда конденсатора 5 (в каждом из полупериодов) параллельно входу интегратора подключен ограничитель напряжения 7. Узел 7 состоит из источника эталонного напряжения 8 и двухполупериодного выпрямителя, одни из разноименных (противоположно направленных) электродов диодов 9, 10 которого подсоединены соответственно к выходам операционных усилителей 11 и 12. Инвертирующие входы операционных усилителей 11, 12 подключены через токоограничивающие резисторы к источнику эталонного напряжения, причем усилителя 11 непосредственно, а усилителя 12 - через аналоговый инвертор 13. Инвертирующие входы усилителей 11 и 12 соединены так же через общий резистор обратной связи 14 с точкой соединения вторых разноименных электродов диодов 9 и 10 (выходом ограничителя напряжения) с входом интегратора. Аналоговый инвертор может быть выполнен по любой из известных схем, например,
У.Титце и К.Шенк «Полупроводниковая схемотехника» М. Мир, 1982 г., с.290.
Устройство работает следующим образом.
При подключении к источнику питания генератор работает как обычный мультивибратор, при этом цепь ПООС обеспечивает лавинообразный переход мультивибратора из одного состояния в другое, а цепь ООС (совместно с цепью ПООС) ограничивает время пребывания устройства в каждом из состояний. Интегратор интегрирует имеющееся на выходе дифференциального усилителя 1 постоянное напряжение. Когда выходное напряжение интегрирующего элемента интегратора (конденсатора 5), имеющее пилообразную форму, достигнет порога срабатывания усилителя 1 (определяемое делителем напряжения на резисторах 2 и 3), напряжение на его выходе скачком меняет свой знак. Вследствие этого напряжение на выходе интегратора начинает изменяться в противоположную сторону, до тех пор, пока не достигнет порога срабатывания усилителя 1. Для стабилизации амплитуды тока перезаряда конденсатора 5 к интегратору подключен ограничитель напряжения 7, выполненный в виде источника эталонного напряжения 8 и двухполупериодного выпрямителя.
Напряжение на питающих (входных) выводах интегратора в каждом из полупериодов переключения схемы всегда ограничено на стабильном уровне, который задан источником эталонного напряжения 8. Для исключения влияния разностей прямых падений напряжений на диодах выпрямителя на стабильность уровней ограничения напряжения использовано включение диодов 9, 10 в цепи отрицательной обратной связи операционных усилителей 11 и 12.
Таким образом, выполнение двухуровневого амплитудного ограничителя в виде источника эталонного напряжения и прецизионного двухполупериодного выпрямителя, состоящего из диодов, включенных в цепи отрицательной обратной связи операционных усилителей, позволяет осуществить стабилизацию уровней напряжения на интеграторе с максимальной точностью, которая обусловлена «идеальностью» характеристик диодов, исключающей влияние прямого падения напряжения на них. Благодаря этому условия перезаряда интегрирующего элемента интегратора всегда стабильны в каждом из полупериодов, следствием чего является гарантированная стабильность качества выходного напряжения генератора.
Данное устройство может найти широкое применение в источниках электропитания.
Источники информации, принятые во внимание при составлении описания:
У.Титце и К.Шенк «Полупроводниковая схемотехника» М. Мир, 1982 г., с.307-309.
B.C.Гутников «Интегральная электроника в измерительных устройствах» Ленинград, Энергоатомиздат, 1988, с.114-116.

Claims (1)

  1. Прецизионный генератор пилообразного напряжения, содержащий дифференциальный усилитель, выход которого соединен через первый резистор обратной связи с входами параллельно соединенных делителя напряжения и интегратора, выходы которых подключены к соответствующим входным выводам дифференциального усилителя, ограничитель напряжения, присоединенный параллельно входу интегратора, выход которого соединен с выходной цепью устройства, отличающийся тем, что ограничитель напряжения состоит из источника эталонного напряжения и двухполупериодного выпрямителя, одни из разноименных электродов диодов которого подсоединены соответственно к выходам операционных усилителей, инвертирующие входы которых подключены через токоограничивающие резисторы к источнику эталонного напряжения, причем первого из операционных усилителей непосредственно, а второго - через аналоговый инвертор, при этом инвертирующие входы обоих операционных усилителей соединены также через общий второй резистор обратной связи с точкой соединения вторых разноименных электродов диодов с входом интегратора.
    Figure 00000001
RU2007109214/22U 2007-03-14 2007-03-14 Прецизионный генератор пилообразного напряжения RU63997U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007109214/22U RU63997U1 (ru) 2007-03-14 2007-03-14 Прецизионный генератор пилообразного напряжения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007109214/22U RU63997U1 (ru) 2007-03-14 2007-03-14 Прецизионный генератор пилообразного напряжения

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU63997U1 true RU63997U1 (ru) 2007-06-10

Family

ID=38313726

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007109214/22U RU63997U1 (ru) 2007-03-14 2007-03-14 Прецизионный генератор пилообразного напряжения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU63997U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2015113071A1 (en) * 2014-01-27 2015-07-30 Texas Instruments Incorporated Improved relaxation oscillator with low drift and native offset cancellation

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2015113071A1 (en) * 2014-01-27 2015-07-30 Texas Instruments Incorporated Improved relaxation oscillator with low drift and native offset cancellation
US9344070B2 (en) 2014-01-27 2016-05-17 Texas Instruments Incorporated Relaxation oscillator with low drift and native offset cancellation

Similar Documents

Publication Publication Date Title
TW201023680A (en) LED driving circuit and controller with temperature compensation
DE602004027749D1 (de) Integrierte schaltung zur bereitstellung einer stromgeregelten ladungspumpe mit zum kondensator proportionalem strom
RU63997U1 (ru) Прецизионный генератор пилообразного напряжения
RU125714U1 (ru) Устройство испытания конденсаторов
JP4499641B2 (ja) 交流負荷装置
RU2693182C1 (ru) Одновибратор
RU86755U1 (ru) Среднеквадратический преобразователь
CN215066922U (zh) 交流欠压与相位检测装置
CN204287262U (zh) 电子负载装置
RU2252480C2 (ru) Генератор синусоидального напряжения
EP4258509A1 (en) Battery charging circuitry
SU809453A1 (ru) Преобразователь переменногоНАпР жЕНи B пОСТО ННОЕ
RU94731U1 (ru) Двухполярный источник напряжения
RU39714U1 (ru) Преобразователь мощности
SU661526A1 (ru) Стабилизатор двупол рных импульсов тока
CN115343526A (zh) 交流欠压与相位检测装置
RU2190230C1 (ru) Амплитудный преобразователь переменного напряжения в постоянное
SU935925A1 (ru) Источник питани
RU118488U1 (ru) Бестрансформаторный источник электропитания
JPH04276563A (ja) 電源電圧変動検出回路
CN104360113A (zh) 电子负载装置
RU71455U1 (ru) Биполярный источник тока
CN113472335A (zh) 一种交流信号的单向导通电路
JPS6244370Y2 (ru)
SU1149173A1 (ru) Измерительный преобразователь переменного тока в посто нный

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20080315

MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20130315