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

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

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

2

 

Учитывая, что при малой величине завала {AB + МС)/2 « AB,

(MN-\-PQ)l2~Um AB, получаем (AB)tnzz (UmАВ)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