Файл: Гольденберг Л.М. Импульсные и цифровые устройства учебник.pdf
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 09.04.2024
Просмотров: 218
Скачиваний: 4
таком режиме можно определить, если приравнять правые части выражений (1.12) и (1.13) и пренебречь величиной Дu3h по сравне нию с ИссР:
( Е U c ср) т — Н с ср ^ >
откуда ис ср « Е -у-.
Таким образом, »сер в установившемся режиме оказывается равным постоянной составляющей входного напряжения ивх=.
Графически напряжение uR(t) представляет собой следующие друг за другом импульсы, основание которых в процессе установ ления перемещается от периода к периоду вниз благодаря росту напряжения Uc(t). В установившемся режиме напряжение uR(t) оказывается смещенным вниз на величину «сер или, как указыва лось выше, на равную ей величину постоянной составляющей входного напряжения. При этом напряжение uR(t) не содержит по стоянной составляющей и, следовательно, площади Si и 5г поло жительной и отрицательной частей uR(t) оказываются равными друг другу. Последний результат представляется очевидным, если учесть, что в стационарном режиме постоянная составляющая тока через емкость всегда равна нулю.
И м п у л ь с т р а п е ц е и д а л ь н о й ф о р м ы . Пусть на вход /?С-цепи (рис. 1.6) подается одиночный импульс uBX(t) трапецеи дальной формы (рис. 1.4). Пользуясь методом, изложенным выше, разлагаем его на четыре элементарных линейно изменяющихся на пряжения, находим форму каждого из них на емкости и сопротив лении и суммируем на выходе. Семейства временных диаграмм напряжений uc (t) и uR(t) для различных значений постоянной вре
мени цепи т приведены на рис. 1.13а, б. |
по форме |
Из рис. 1.13а следует, что напряжение uc (t) близко |
|
к «вх(0> однако фронт его отстает от фронта uBX(t) на |
величину |
постоянной времени цепи т и, кроме того, оказывается несколько растянутым. Относительное удлинение фронта напряжения Uc(t)
по сравнению с фронтом uBX(t) |
молено |
определить из временных |
||
зависимостей «с (0: |
|
|
|
|
Г/Іфs x . . . |
0,25 . . . |
0,2 . . . |
0,15, |
|
вых |
вх |
20 . . . |
10 . . . |
5. |
^ф вх |
% |
|||
|
|
|
|
Таким образом, при значениях т, достаточно малых по сравне
нию с длительностью |
фронта /фВх входного напряжения (T <J |
• < 0 ,2 /ф в х ), форма uc(t) |
оказывается весьма близкой к форме вход |
ного напряжения uBX(t). |
|
Из рис. 1.126 следует, что напрялеение uR(t) представляет со |
бой два импульса, начала которых совпадают во времени с фрон
тами uBX(t) |
и имеют ту лее полярность, что и его перепады. При |
достаточно |
малых значениях т(т < 0 ,Н ф Вх) форма импульсов |
25
близка к прямоугольной, амплитуда равна £т//,|,„х, длительность фронтов — Зт, а длительность импульсов — сумме ?фПХ+ Зт. При увеличении т амплитуда и длительность фронтов выходных импуль
сов uR(t) растут и при т > 0,3/фпх их форма становится пилооб разной. При очень больших значениях т(т /ф 0Х) форма напря жения uR(t) приближается к форме апх(0-
1.3.4.РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЯС-ЦЕПИ
Цепь, изображенная на рис. 1.14а, не пропускает постоянной составляющей напряжения и поэтому называется разделительной. Нестационарный процесс в рассматриваемой цепи, возникающий
26
после подключения к ее входу источника напряжения, проиллю стрирован выше на примере воздействия напряжения прямоуголь ной формы. При других формах входного напряжения нестацио нарный процесс носит аналогичный характер и через определенное число периодов после момента включения входного напряжения наступает динамическое равновесие. При этом приращение на пряжения на емкости за время ее заряда равно спаду напряжения за время разряда. В таком стационарном режиме постоянная со ставляющая тока через емкость всегда равна нулю. В силу этого напряжение на сопротивлении, являющееся здесь выходным на пряжением «вых (0 > не содержит постоянной составляющей. Есте ственно, что постоянная составляющая напряжения на емкости в
стационарном режиме оказывается равной постоянной составляю щей входного напряжения ывх=.
Идеальная разделительная цепь не должна пропускать постоян ную составляющую, а переменная составляющая выходного напря жения Мвых должна быть в точности равна переменной состав ляющей входного напряжения «вх. Переменная составляющая напряжения на емкости должна быть равна при этом нулю, т. е. напряжение «с должно быть равно ывх=. Равенство чс = «вх = вы полняется, если в течение одного периода не наблюдается замет ного заряда или разряда емкости. Для этого необходимо выбрать постоянную времени разделительной ДС-цепи, значительно превы шающую длительность заряда или разряда емкости. Невыполне ние этого условия приведет к появлению на емкости заметной пе ременной составляющей напряжения, а напряжение «Вых(0 ока жется при этом искаженным по отношению к ubX{t). В наиболее
27
важном случае прохождения через разделительную цепь импуль сов напряжения прямоугольной формы (1.146) будут наблюдаться искажения в виде завала вершины импульсов.
Количественно искажения оценивают |
относительной величи |
ной с, завала вершины прямоугольного |
импульса напряжения |
(рис. 1.14в). Под величиной £ понимают отношение абсолютного зна чения изменения Аи выходного напряжения за время заряда или
разряда емкости |
к амплитуде импульса |
Um:t, = A.u/Um. Для опре |
деления значения |
£ учтем, что вершина импульса представляет со |
|
бой практически |
линейный участок ВС экспоненты. Из подобия |
|
треугольников ABF и DBC (рис. 1.14s) |
следует, что |
|
|
BDIAB = tjx . |
(1.14) |
Кроме того, учтем, что площади положительной и отрицатель ной частей кривой uBblx(t) равны друг другу, так как постоянная составляющая (среднее значение за период) выходного напряже ния равна нулю. Приравнивая площади трапеций АВСМ и MNPQ, получаем
А В + М С j |
A W + P Q |
< ч |
|
2 |
*н |
2 |
|
Учитывая, что при малой величине завала {AB + МС)/2 « AB,
(MN-\-PQ)l2~Um— AB, получаем (AB)tnzz (Um— АВ)У_{Т — 1„), откуда
A B ~ U m( l - t J T ) . |
(1.15) |
Подставляя значение AB из ф-лы (1.15) в (1.14) |
и учитывая, |
что BD равно Аи, находим величину |
|
£ ~ - т ( і - т ) * |
(1Л6) |
При малых значениях коэффициента заполнения |
|
tjx . |
(1.17) |
Из этой формулы следует, что для получения относительного завала вершины (; меньше 1% необходимо выбрать постоянную времени разделительной цепи т, по крайней мере, в 100 раз больше длительности импульса.
1.3.5. УКОРАЧИВАЮЩИЕ (ДИФФЕРЕНЦИРУЮЩИЕ) ЦЕПИ
Одним из основных применений ^С-цепи является укорочение (или, как часто говорят, дифференцирование) импульсов. Пусть на вход такой цепи с постоянной времени т «С /Ппх(т = RC) подан импульс прямоугольной формы (рис. 1.15а). Тогда, как указыва лось выше, на выходе (на резисторе) получим два импульса остро конечной формы и чередующейся полярности, начала которых сов падают во времени с перепадами входного напряжения; амплитуда выходных импульсов равна величине Е перепада входного напряже
28
ния, а длительность £Ивых |
импульсов' uBUX(t) примерно равна: |
Зт = 3RC. При МаЛЫХ Т ^,0ых |
^ипх- |
Следует отметить, что форма импульсов на выходе укорачи вающей цепи, показанная на рис. 1.156, имеет место лишь при идеальных условиях: бесконечно малой длительности фронтов пе репадов входного напряжения, нулевом сопротивлении генератора входного напряжения и отсутствии паразитных емкостей.
Рассмотрим работу укорачивающей цепи в неидеальных усло виях. Для учета конечной длительности фронта входного напряже ния предположим, что последнее имеет трапецеидальную форму.
Тогда, воспользовавшись мате |
о) |
||||
риалом, |
изложенным |
выше, в |
|||
частности временной |
диаграм |
|
|||
мой рис. 1.136, приходим к |
|
||||
следующим выводам. Влияние |
|
||||
конечной длительности фронта |
|
||||
входного напряжения сводится |
|
||||
в основном к уменьшению ам |
|
||||
плитуды |
выходных импульсов, |
|
|||
передний |
фронт которых |
ока |
|
||
зывается теперь также не бес |
|
||||
конечно |
коротким. |
Наконец, |
|
||
длительность |
выходных |
им |
|
||
пульсов равна сумме значений |
|
||||
^Фвх и 3RC, и поэтому не уда |
|
||||
ется получить на выходе цепи |
|
||||
импульс, |
более |
короткий, |
чем |
|
|
длительность фронта |
входного |
|
|||
напряжения. Влиянием конеч |
|
||||
ной длительности фронта мож |
^фВх^0,2РС . При этом амплитуда |
||||
но пренебречь, |
если |
значение |
выходных импульсов достигнет 90% от величины перепада входного напряжения, а длительность фронта выходных импульсов составляет менее одной десятой длительности импульса. Наличие внутреннего сопротивления генератора входного напряжения Rr, не равного нулю (рис. 1.16), приводит к уменьшению амплитуды выходных импульсов и к увеличению постоянной времени цепи и, следовательно, длительности выходных импульсов (рис. 1.166).
Помимо указанных факторов, на работу укорачивающей цепи оказывают влияние также паразитные емкости Сі и С2 (рис. 1.17а). Первая является выходной емкостью генератора напряжения Е, вторая — емкостью, подключенной к выходу укорачивающей цепи (например, емкость нагрузки). Решение дифференциального урав нения для трехконтурной цепи рис. 1.17а приводит к следующему выражению для выходного напряжения при воздействии на вход перепада напряжения величиной Е :
Ті — е т‘) . |
■ (1.18) |
29