Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Вопрос 24. Анализ режима работы ветви электрической цепи при изменении сопротивления этой ветви (делители напряжения Г-образный и с плавной регулировкой).
Делитель напряжения — четырёхполюсник, у которого коэффициент передачи меньше единицы ( ). Различают Г-образный делитель напряжения и делитель напряжения с плавной регулировкой (его называют потенциометр).
Г-образный делитель напряжения
Чтобы найти , надо: 1. задаться напряжением на входе; 2. любым способом рассчитать напряжение на выходе; 3. взять их отношение. Сопротивление цепи по отношению к входным зажимам, называется входным, а по отношению к выходным — выходным. Вывод: для Г-образного делителя напряжения коэффициент передачи равен отношению выходного сопротивления к входному.
Делитель напряжения с плавной регулировкой
изменяется от 0 до 1. В нижнем положении движка , т. к. (снимаем с провода). В верхнем положении , т. к. . Отношение характеризует положение движка потенциометра. Наибольшее значение . Начертим зависимость (см. следующую страницу). Если нет нагрузки, цепь разомкнута (ХХ), то зависимость коэффициента передачи от положения движка потенциометра будет линейной.
При подключении нагрузки схема принимает вид:
При подключении нагрузки в том же положении движка, что было при ХХ, сопротивление участка, с которого снимаем , уменьшается, т. к. параллельно . Крайние точки и останутся неизменными, и характеристика становится нелинейной. Вывод: для того, чтобы характеристика делителя приближалась к линейной, нагрузку надо брать высокоомную. Вопрос 25. Расчёт сложных электрических цепей с источниками тока. Расчёт цепи с источниками тока производится так же, как и с источниками напряжения. Особенность расчёта в том, что при наличии источника тока число уравнений по второму закону Кирхгофа уменьшается, т. к. ток в контуре, где имеется источник тока, уже известен и равен току источника тока. Расчёт рассмотрим двумя методами: методом контурных токов и методом двух узлов.
Метод контурных токов
Метод двух узлов Напряжение между двумя узлами: , где — это сумма токов источников тока, где ток берётся со знаком “+”, если стрелка источника тока направлена к узлу А; и со знаком “–”, если от узла А. Вопрос 26. Зависимые источники, их условно-графическое обозначение. Методика расчёта цепей с зависимыми источниками. Независимым называется источник, ЭДС которого (в источнике напряжения) и ток (в источнике тока) не зависят от напряжений, токов в любых ветвях цепи. Зависимым называется источник, ЭДС которого (в источнике напряжения) и ток (в источнике тока) зависят от напряжений, токов в любых ветвях цепи. Зависимые источники бывают четырёх видов:
, , , — коэффициенты управления
Расчёт цепи с зависимыми источниками производится так же, как и с независимыми, только расчёт производится многократно для разных значений коэффициента пропорциональности.
Рассмотрим расчёт цепи с зависимыми источниками: Запишем уравнение по законам Кирхгофа: Пусть Обычно рассчитывают эту схему в общем виде, а затем, задаваясь значениями , находят токи. Вопрос 27. Эквивалентные схемы операционного усилителя. Преобразование свойств цепей операционным усилителем. Сумматоры и конверторы отрицательных сопротивлений. Эквивалентные схемы замещения ОУ Напряжение на выходе ОУ не может быть больше : Если , то и . На практике не равно , но величина очень большая, поэтому существует, но эта величина очень маленькая, её почти невозможно измерить. Исходя из этого, существует две схемы замещения ОУ: 1) входные зажимы разомкнуты, и ; 2) входные зажимы замкнуты накоротко и .
ОУ как преобразователь сигнала Напряжение на выходе ОУ не может быть больше, чем , поэтому ОУ используют для ограничения сигнала, т. е. получения сигнала прямоугольной формы. Подадим на вход ОУ три сигнала с разной амплитудой. После прохождения через ограничитель все сигналы станут прямоугольной формы одинаковой амплитуды. Ограничитель сигнала используют в буквопечатающих устройствах, телевизорах, приёмниках. Сумматор Сумматор — это активно-резистивная цепь, которая позволяет складывать напряжение различных сигналов в любой момент времени. Мгновенное напряжение на выходе сумматора пропорционально сумме мгновенных напряжений на его выходе. Напряжение на выходе сумматора рассчитывается по формуле: , где — коэффициент передачи ОУ с ОС. Знак “–” говорит о том, что напряжение на выходе сумматора меняет полярность по сравнению с напряжением на входе.
Популярное:
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-07-13; Просмотров: 1456; Нарушение авторского права страницы