wyklad13tt21-22, aaa, studia 22.10.2014, Materiały od Piotra cukrownika, materialy Kamil, Szkoła, Elektronika, Elektronika - Zientkiewicz


GENERATORY ELEKTRONICZNE

Generatory - samowzbudne przetworniki energii elektrycznej prądu stałego (lub o pewnej częstotliwości) na energię prądu zmiennego o określonych parametrach.

Klasyfikacja:

  1. Ze względu na sposób generacji:

    1. z ujemną rezystancją

    2. z dodatnim sprzężeniem zwrotnym

  2. Ze względu na kształt generowanych sygnałów:

    1. generatory przebiegów sinusoidalnych (harmonicznych)

    2. generatory przebiegów niesinusoidalnych

  3. Ze względu na poziom generowanej mocy:

    1. małej mocy (pomiarowe)

    2. dużej mocy (przemysłowe).

Generatory napięć sinusoidalnych

Analiza wzmocnienia (transmitancji napięciowej) układu zawierającego pętlę SZ:

0x08 graphic
0x01 graphic

pokazuje, że układ staje się niestabilny (tzn. wytwarza sygnał na wyjściu bez doprowadzenia jakiegokolwiek sygnału sterującego) wtedy gdy: 1- kβ → 0, czyli gdy kβ →1.

Warunek kβ →1 jako iloczyn liczb zespolonych może być spełniony tylko wtedy gdy:

A. 0x01 graphic
czyli jest spełniony warunek amplitudy.

Warunek amplitudy pozwala obliczyć najmniejsze wzmocnienie wzmacniacza przy którym układ z czwórnikiem SZ może stać się generatorem:

0x01 graphic
w praktyce 0x01 graphic
np. 0x01 graphic

Często warunek amplitudy wykorzystywany jest do graficznego wyznaczania amplitudy napięcia na wyjściu generatora:

0x01 graphic

B. Całkowite przesunięcie fazowe w pętli SZ również musi spełanić tzw. warunek fazy:

arg(kβ) =ϕk + ϕβ = 0±2πn , gdzie n=0, 1, 2, ... ⇒

0x01 graphic

Przesunięcie ϕk fazowe wzmacniacza podstawowego w zakresie częstotliwości środkowych przyjmuje w praktyce dwie wartości:

  1. ϕk = 0 ⇒ gdy wzmacniacz nie zmienia na wyjściu fazy napięcia wejściowego

  2. ϕk = π ⇒ gdy wzmacniacz odwraca na wyjściu fazę napięcia wejściowego

W tych dwóch przypadkach dla zrealizowania dodatniego sprzężenia zwrotnego należy zastosować układy sprzęgające, które zapewnią, że arg(kβ) będzie miał odpowiednią wartość:

0x08 graphic
0x01 graphic

Najprostsze przesuwniki fazy:

0x08 graphic
0x01 graphic

Górnoprzepustowy Dolnoprzepustowy

Przesunięcie fazy 180º można uzyskać w układzie zawierającym co najmniej trzy elementarne przesuwniki RC połączone kaskadowo:

0x01 graphic

Można wykazać, że trójsekcyjny układ drabinkowy RC, zawierający jednakowe rezystory R i kondensatory C, przy częstotliwości 0x01 graphic
ma transmitancję:

0x01 graphic

W celu zbudowania generatora przebiegu sinusoidalnego czwórnik ten należy włączyć w obwód sprzężenia zwrotnego wzmacniacza odwracającego:

0x01 graphic

Z warunku amplitudy ⇒ 0x01 graphic

Przestrajanie generatora wykonuje się poprzez jednoczesną zmianę rezystancji wszystkich rezystorów lub jednoczesną zmianę pojemności wszystkich kondensatorów (co zapewnia stałą wartość impedancji wej/wyj ⇒ stałość współczynnika sprzężenia zwrotnego w trakcie przestrajania).

Dolnoprzepustowy czwórnik drabinkowy RC tłumi wyższe harmoniczne, co zapewnia małe zniekształcenia generowanego sygnału.

Jeżeli korzystamy ze wzmacniacza nieodwracającego to w pętli SZ stosuje się układ selektywny o przesunięciu fazowym równym zeru przy generowanej częstotliwości:

0x08 graphic

0x01 graphic

Oprócz czwórników sprzęgających RC w generatorach stosowane są czwórniki LC (obwody rezonansowe), LM (transformatory) i RLCM (obwody rezonansowe + transformatory + straty).

0x08 graphic
Transformator odwracający:

0x01 graphic

Uwaga! W transformatorze warunek fazy może być spełniony w szerokim zakresie częstotliwości ⇒ niesprecyzowana częstotliwość generowanego przebiegu.

Dlatego, do pętli SZ wprowadza się elementy zapewniające jej selektywność.

Czwórnik SZ w postaci obwodu rezonansowego i transformatora wykorzystywany jest w generatorze Meissnera:

0x08 graphic
0x01 graphic

Czwórniki sprzężenia zwrotnego typu LC

0x08 graphic
0x01 graphic

Generator Colpittsa Generator Hartley'a

0x08 graphic
0x01 graphic

0x08 graphic
0x01 graphic

Głównym wymaganiem w układzie generatora stawianym czwórnikowi sprzęgającemu jest zapewnienie dodatniego SZ dla jednej, ściśle określonej częstotliwości.

Jeżeli wymagana jest duża stałość częstotliwości generatora i małe zniekształcenia wówczas w pętli SZ zamiast obwodów rezonansowych LC stosuje się rezonatory kwarcowe.

Rezonatorowi kwarcowemu (piezoelektrycznemu) można przypisać schemat zastępczy w formie elektrycznego obwodu rezonansowego:

0x08 graphic
0x01 graphic

gdzie ωs - częstotliwość rezonansu szeregowego

ωp - częstotliwość rezonansu równoległego

Ponieważ C0 >> C ⇒ ωsωp przy czym każda z tych pulsacji jest ściśle określona i stała dla danego rezonatora.

0x01 graphic

Rezonator kwarcowy może zatem w układach generacyjnych (jak również w układach filtrów elektrycznych) pełnić funkcję elementu sprzęgającego o bardzo dużej selektywności i stałości parametrów.

Jednym z możliwych rozwiązań jest układ z mostkiem Wiena:

0x01 graphic

0x08 graphic
Elementy układu dobiera się tak, aby:

0x01 graphic

GENERATORY SYGNAŁÓW NIESINUSOIDALNYCH

Generatory przebiegów prostokątnych

0x08 graphic
Przerzutniki bistabilne

0x01 graphic

Ten pierwszy stan stabilny utrzymuje się do czasu doprowadzenia z zewnątrz impulsu przełączającego (wyzwalającego), który spowoduje chwilowy wzrost potencjału kolektora T2 (lub bazy T1).

2. T1 zaczyna przewodzić prąd, który samorzutnie narasta (wskutek dodatniego SZ istniejącego w tym układzie) aż do nasycenia T1 i zatkania T2.

Ten drugi stan stabilny utrzymuje się do chwili doprowadzenia kolejnego impulsu wyzwalającego.

Uwaga!

Impuls wyzwalający potrzebny do zapoczątkowania akcji przerzutu z jednego stanu do drugiego może być krótki i mieć małą amplitudę, gdy tranzystor przewodzący jest „lekko nasycony”. W przeciwnym razie impuls wyzwalający musi mieć dostatecznie dużą energię aby wyprowadzić tranzystor z nasycenia.

W celu skrócenia czasu przełączania, równolegle z rezystorami RB1, RB2 włącza się pojemności przyspieszające. Wartości pojemności przyspieszających można obliczyć (metodą kompensacji pojemności wejściowych) bądź wyznaczyć doświadczalnie np. z użyciem oscyloskopu.

Przerzutniki bistabilne obecnie buduje się w postaci scalonej i są stosowane np. w układach dzielników cyfrowych.

Przerzutniki monostabilne

0x08 graphic

0x01 graphic

Po upływie czasu 0x01 graphic
związanym z naładowaniem przez RB2 pojemności C2, T2 ponownie zostanie włączony a T1 zatkany. Układ pozostaje w tym stanie do chwili pojawienia się następnego impulsu wyzwalającego.

0x01 graphic

0x08 graphic
Przerzutniki astabilne

0x01 graphic

0x08 graphic
Czas wyłączenia tranzystorów T1 i T2 wynosi:

0x01 graphic

0x01 graphic

PODSTAWY ELEKTRONIKI Jacek Zientkiewicz

__________________________________________

POLITECHNIKA LUBELSKA III - 259

Transmitancja tego przesuwnika:

0x01 graphic

gdzie

0x01 graphic

Z warunku amplitudy ⇒

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

M - indukcyjność wzajemna cewek L1 i L2 (współczynnik sprzężenia magnetycznego)

Częstotliwość drgań:

0x01 graphic

Dla spełnienia warunku amplitudy:

0x01 graphic

0x01 graphic

Straty w obwodzie zastępczym kwarcu reprezentowane są przez rezystancję R i są bardzo małe ⇒

0x01 graphic

przy czym

0x01 graphic

0x01 graphic

Rezonator kwarcowy może być również stosowany do stabilizacji częstotliwości generatorów LC (Colpittsa, Hartley'a, Pierce'a itp.)

Układ może znajdować się w jednym z dwóch stanów stabilnych:

1. T1 nie przewodzi prądu (jest zatkany), wtedy prąd bazy T2 jest równy0x01 graphic
i jeżeli suma rezystancji w mianowniku jest niezbyt duża to prąd ten wystarcza do nasycenia T2.

Napięcie nasycenia na kolektorze T2 (0,1V dla Si, 0,3V dla Ge) przeniesione na bazę T1 nie wystarcza do włączenia tranzystora T1 ⇒ pozostaje on w stanie zatkania jak na początku.

Połączenie kolektora T1 z bazą T2 za pomocą pojemności oznacza, że pętla SZ jest zamknięta tylko dla składowej zmiennej ⇒ w stanie ustalonym T1 jest wyłączony zaś T2 nasycony (jeżeli RB2 ma dostatecznie małą rezystancję).

T2 można wyprowadzić z nasycenia obniżając potencjał jego bazy za pomocą ujemnego impulsu wyzwalającego ⇒ wtedy T1 znajdzie się w stanie nasycenia a T2 w stanie zatkania.

Ponieważ kolektory obu tranzystorów połączone są z bazami za pomocą pojemności ⇒ układ nie ma wyróżnionego stanu stabilnego.

Pętla SZ jest zamknięta tylko dla sygnałów zmiennych, a warunek fazy (dodatnie SZ) spełniony jest w pewnym paśmie częstotliwości.

Tranzystory T1, T2 są kolejno nasycane i zatykane.

„Częstotliwość” wytwarzanego przebiegu wynosi:

0x01 graphic



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
wyklad12tt20, aaa, studia 22.10.2014, Materiały od Piotra cukrownika, materialy Kamil, Szkoła, Elekt
wyklad07tt08, aaa, studia 22.10.2014, Materiały od Piotra cukrownika, materialy Kamil, Szkoła, Elekt
Wyklad11tt16 19, aaa, studia 22.10.2014, Materiały od Piotra cukrownika, materialy Kamil, Szkoła, El
wyklad11tt16-19, aaa, studia 22.10.2014, Materiały od Piotra cukrownika, materialy Kamil, Szkoła, El
wyklad15tt24, aaa, studia 22.10.2014, Materiały od Piotra cukrownika, materialy Kamil, Szkoła, Elekt
wyklad03tt02, aaa, studia 22.10.2014, Materiały od Piotra cukrownika, materialy Kamil, Szkoła, Elekt
wyklad10tt15i17, aaa, studia 22.10.2014, Materiały od Piotra cukrownika, materialy Kamil, Szkoła, El
wyklad06tt05-07, aaa, studia 22.10.2014, Materiały od Piotra cukrownika, materialy Kamil, Szkoła, El
wyklad04tt03, aaa, studia 22.10.2014, Materiały od Piotra cukrownika, materialy Kamil, Szkoła, Elekt
Wyklad05tt04, aaa, studia 22.10.2014, Materiały od Piotra cukrownika, materialy Kamil, Szkoła, Elekt
wyklad01tt00, aaa, studia 22.10.2014, Materiały od Piotra cukrownika, materialy Kamil, Szkoła, Elekt
Wyklad14tt23, aaa, studia 22.10.2014, Materiały od Piotra cukrownika, materialy Kamil, Szkoła, Elekt
wyklad08tt09-11, aaa, studia 22.10.2014, Materiały od Piotra cukrownika, materialy Kamil, Szkoła, El
Program zajęć ED, aaa, studia 22.10.2014, Materiały od Piotra cukrownika, materialy Kamil, Szkoła, L
EDi4 2-lista 2004, aaa, studia 22.10.2014, Materiały od Piotra cukrownika, materialy Kamil, Szkoła,
Wskaznik do rutki, aaa, studia 22.10.2014, Materiały od Piotra cukrownika, materialy Kamil, płytkas
Zestawy Miernictwo2, aaa, studia 22.10.2014, Materiały od Piotra cukrownika, materialy Kamil, płytka
2 regulacja napiecia modelu transformator zaczepy, aaa, studia 22.10.2014, Materiały od Piotra cukro

więcej podobnych podstron