תפריט English Ukrainian רוסי עמוד הבית

ספרייה טכנית בחינם לחובבים ואנשי מקצוע ספריה טכנית בחינם


אינציקלופדיה של רדיו אלקטרוניקה והנדסת חשמל
ספרייה חינם / ערכות של מכשירים רדיו-אלקטרוניים וחשמליים

חישוב מעגלים על מגברים מבצעיים טרנס-אימפדנס. אנציקלופדיה של רדיו אלקטרוניקה והנדסת חשמל

ספריה טכנית בחינם

אנציקלופדיה של רדיו אלקטרוניקה והנדסת חשמל / חישובי רדיו חובבים

הערות למאמר הערות למאמר

המאמר מציג חישובים אנליטיים של מעגלים עם מגברים תפעוליים של TOC. במקרה זה, נעשה שימוש בשיטות המודרניות ביותר באמצעות OrCAD ומייפל.

מבוא

היתרון העיקרי של מגברי משוב זרם הוא רוחב הפס ההפעלה הרחב שלהם. כל שאר המגברים משתמשים במשוב מתח. הרווח עם משוב שעבורו מתחיל לרדת אפילו בתדרים נמוכים מאוד (לעיתים קרובות מ-10 הרץ) עם קצב דעיכה של 20 dB לעשור. התנהגות זו מובילה לשגיאות גדולות בתדרים גבוהים. מגברי משוב מתח נאלצים לפעול בתחום התדר, שם הרווח שלהם יורד הרווח של מערכת ההפעלה עם מערכת הפעלה עם לולאה פתוחה; מתחיל לרדת בתדרים נמוכים. למגברי משוב נוכחיים אין מגבלה זו, ולכן הם מספקים הכי פחות עיוותים. קצב דעיכת ההגבר הוא בערך זהה עבור שני סוגי המגברים. הדגם המוצג באיור. 2 מראה את העובדה שמגברי משוב זרם משתמשים בטרנסimpedance במקום בהגבר. זרם הכניסה "מופה" לשלב הפלט ומאוחסן על ידו. תצורה זו מספקת את רוחב הפס המרבי בין ICs המשתמשים באותה טכנולוגיית תהליך. בדרך כלל מגברים עם מערכת הפעלה אבל זרם בנויים על בסיס טרנזיסטורים דו קוטביים, כי. ההיקף הטיפוסי שלהם - תקשורת במהירות גבוהה, וידאו וכו', ככלל, אינו דורש עכבות כניסה גבוהות וטווח מתח מוצא השווה למתח האספקה ​​(מסילה למסילה).

שימו לב שהקלט ההיפוך מחובר לשלב המוצא של המאגר, ולכן יש לו עכבה נמוכה מאוד, בסדר גודל שווה לזו של עוקב הפולט. הקלט שאינו מתהפך הוא כניסת חיץ, ולכן יש לו עכבה גבוהה. עבור מגבר משוב מתח, הכניסות מוזנות לצומת הבסיס-פולט של מהפך פאזה (שלב דיפרנציאלי המופעל על ידי מקור זרם). ההתאמה המדויקת של הטרנזיסטורים בשלב הדיפרנציאלי ממזערת את זרמי הכניסה ואת מתחי ההטיה, ובעניין זה, למגבר משוב מתח יתרון גדול. התאמת מעגלי המאגר INPUT ו-OUTPUT היא משימה מרתיעה, ולכן מגברי משוב זרם אינם מדויקים. המטרה העיקרית שלהם היא מעגלים מהירים, אם עבור מגברי משוב מתח המגבלה היא בערך 400 מגה-הרץ, אז למגברים מצומדי זרם יש רוחב פס פעולה של עד כמה גיגה-הרץ. טווח פעולה טיפוסי עבור TOC מגבר הפעלה הוא בין כ-25 מגה-הרץ למספר גיגה-הרץ. עם זאת, בעת שימוש במגברים כאלה, יש לזכור את אחת התכונות החשובות שלהם. בעת תכנון מעגלים בתדר גבוה, מתכננים רבים מסתמכים על הפחתת רווח עם הגדלת התדר כגורם יציבות, מתוך אמונה בצדק שמעגל עם רווח של פחות מאחד כברירת מחדל הוא יציב. אבל זה נכון רק למגברים עם משוב מתח. מגברי הפעלת משוב נוכחיים שומרים על הרווח שלהם ככל שהתדר עולה. לכן, מעגלים שפותחו על בסיס מגברים עם משוב מתח ועובדים איתם ביציבות הופכים לרוב ללא יציבים בעת מעבר למגברים עם משוב זרם. יתרה מכך, נגד הקלט והמשוב של מגבר משוב זרם רגישים לשריטות ולקיבול, אז שימו לב היטב לפריסת הלוח.

1. Transimpedance TOS OU

בוא נמצא את הטרנסimpedance של מגבר ה-TOS עם משוב פתוח על הקלט ההפוכה. לשם כך, אנו משתמשים בסכימת המדידה (איור 1). אנו נשתמש במעגל שווה ערך חד-קוטבי הפשוט ביותר (איור 2) כמודל של OS TOS.
אורז. 1. תכנית למדידת טרנס-אימפדנס

חישוב מעגלים על מגברים מבצעיים טרנס-אימפדנס

הפעל מחדש: with(MSpice): Devices:=[O,[TOP,AC1,2]]: ספרות:=3:

Esolve(Q,`01-1_OP_TOC_Z/op-PSpiceFiles/SCHEMATIC1/SCHEMATIC1.net`);

חישוב מעגלים על מגברים מבצעיים טרנס-אימפדנס

AC1 דגם מגבר הפעלה טרנסימפדנס

מערכת Kirchhoff-Laplace

-JVF1U1-Vt1/Rt-Vt1*s*Ct

VINN = Vref

זרמי כניסה של מקורות מבוקרים

JVF1U1 = I1

פתרונות

{VINN,Vt1}

MSpice v8.35: pspicelib.narod.ru
צמתים שניתנו: {VINP} מקורות: [Vref, VF1U1, I1]
החלטות V_NET: [VOUT, VINN, Vp1, Vt1]
J_NET: [J1, JVF1U1, JRt, JCt, JFt, JVref]
Zt:=VOUT/I1, print(`On AC,`);

Zto:=Limit('Zt',s=0)=limit(Zt,s=0), print(`על זרם ישר נקבל,`);

על זרם חילופין

Zt := -Rt/(1+s*Ct*Rt)

בזרם ישר, אנחנו מקבלים

Zto := Limit(Zt,s = 0) = -Rt

עבור הערכים המצוינים בתרשים, אנו מקבלים.

ערכים(DC,RLCVI,[]): Zt:=evalf(Zt); `Zt[f=0]`:=evalf(rhs(Zto)); #VOUT:=evalf(VOUT);

HSF([Zt],f=1..1e10,"3) semi[Zt] של טרנסמפדנס TOC op-amp);

הזנת דירוגי רכיבים:
Rt := .10e8,10MEG"
Ct := 1/2/Pi/Ft
Ft := .10e11,10G"
מקור DC: DC: Vref:=0
מקור DC: DC: I1:=10
E1_U1 := VINP
מקור DC: DC: VF1U1:=0
F1_U1 := JVF1U1
E2_U1 := Vt1
 

Zt := -.10e8/(1.+.159e-3*s)

Zt[f=0]` := -.10e8

חישוב מעגלים על מגברים מבצעיים טרנס-אימפדנס

2. מקדם העברה של מגבר שאינו מתהפך ב-TOC OU

מגבר שאינו מתהפך מאפשר לך לקבל עכבת כניסה גדולה, המאפשרת לך התאמה טובה למקור האות.
אורז. 4. סכימה של מגבר שאינו מתהפך המבוסס על TOC OU

חישוב מעגלים על מגברים מבצעיים טרנס-אימפדנס

הפעל מחדש: with(MSpice): Devices:=[E,[TOP,AC2,5]]:

Esolve(Q,`OP-1_TOC_NoInvAmp/op-PSpiceFiles/SCHEMATIC1/SCHEMATIC1.net`);

חישוב מעגלים על מגברים מבצעיים טרנס-אימפדנס

AC2 דגם מגבר הפעלה טרנסימפדנס

מערכת Kirchhoff-Laplace

-Vt1/Rt-Vt1*s*Ct+(VINP-VINN)/Rn

(Vt1-VINN)/R2+(VINP-VINN)/Rn-VINN/R1

פתרונות

{Vt1, VINN}

MSpice v8.35: pspicelib.narod.ru
צמתים שניתנו: {VINP} מקורות: [Vinp]
החלטות V_NET: [Vp1, Vt1, VOUT, VINN]
J_NET: [JR2, JR1, JRn, JRt, JRo, JCt, JFt, JVinp]
 

הרווח תלוי התדר נראה כך.

H:=collect((VOUT/Vinp),s);

H := Rt*(R1+R2)/((R2*R1*Ct*Rt+Rn*R2*Ct*Rt+Rn*R1*Ct*Rt)*s+Rn*R1+R2*R1+Rt*R1+R2*Rn)

הרווח הבלתי תלוי בתדר נראה כך.

K:=limit(H,Ct=0);

K := Rt*(R1+R2)/(Rn*R1+R2*R1+Rt*R1+R2*Rn)

הם מנסים לצמצם את Ri בכל דרך אפשרית, משווים אותו ל-n ואנחנו מקבלים

K:=limit(K,Ri=0);

K := Rt*(R1+R2)/(Rn*R1+R2*R1+Rt*R1+R2*Rn)

הם מנסים להגדיל את Rz בכל דרך אפשרית, בואו נלך לאינסוף ונקבל

K:=limit(K,Rt=infinity);

K := (R1+R2)/R1

ערכים(DC,PRN,[]):

HSF([H],f=1..1e10,"6) semiAFC של מגבר שאינו מתהפך המבוסס על TOC OU");

חישוב מעגלים על מגברים מבצעיים טרנס-אימפדנס

3. הגדרת רוחב הפס עם קבל במעגל מערכת ההפעלה

בעת שימוש ב- TOS OU, יש צורך לקחת בחשבון את התכונות שלו. אם במגבר OP קונבנציונלי עם מערכת הפעלה NOS, כאשר קבל מחובר, מופיע קוטב נוסף של המאפיין, אז במגבר עם TOS (איור 7) מופיעים אפס וקוטב נוספים (איור 8).
אורז. 7. סכימה של מגבר שאינו מתהפך המבוסס על TOC OU

חישוב מעגלים על מגברים מבצעיים טרנס-אימפדנס

הפעל מחדש: with(MSpice): Fixtures:=[O,[TOP,AC2,8]]:

Esolve(Q,`OP-1_TOC_NoInvAmp_СF/op-PSpiceFiles/SCHEMATIC1/SCHEMATIC1.net`);

חישוב מעגלים על מגברים מבצעיים טרנס-אימפדנס

AC2 דגם מגבר הפעלה טרנסימפדנס

מערכת Kirchhoff-Laplace

-Vt1/Rt-Vt1*s*Ct+(VINP-VINN)/Rn

(Vt1-VINN)*s*CF+(Vt1-VINN)/RF+(VINP-VINN)/Rn-VINN/Rg

פתרונות

{VINN,Vt1}

MSpice v8.35: pspicelib.narod.ru
צמתים שניתנו: {VINP} מקורות: [Vinp]
החלטות V_NET: [VOUT, VINN, Vp1, Vt1]
J_NET: [JCF, JRF, JRg, JRn, JRt, JRo, JCt, JFt, JVinp]
 

הרווח תלוי התדר נראה כך.

H:=collect((VOUT/Vinp),s);

H := Rt*(s*CF*RF*Rg+Rg+RF)/(Rn*s^2*CF*RF*Rg*Ct*Rt+(Rn*Rg*Ct*Rt+Rt*CF*RF* Rg+Rn*RF*Ct*Rt+RF*Rg*Ct*Rt+CF*RF*Rn*Rg)*s+Rt*Rg+Rn*Rg+RF*Rg+RF*Rn)

אפסים וקטבים של פונקציה זו נקבעים על ידי הביטויים הבאים

PoleZero(H,f);

-------------- אפסים ------------

F_Zero[1] = 1/2*I*(Rg+RF)/CF/RF/Rg/Pi

----------- פולנים -----------

F_Pole[1] = 1/4*I*(Rn*Rg*Ct*Rt+Rt*CF*RF*Rg+Rn*RF*Ct*Rt+RF*Rg*Ct*Rt+CF*RF*Rn*Rg-(-2*Rn*Rg^2*Ct*Rt^2*CF*RF+2*Rn^2*Rg*Ct^2*Rt^2*RF+2*Rn*Rg^2*Ct^2*Rt^2*RF-2*Rn^2*Rg^2*Ct*Rt*CF*RF+2*Rt^2*CF*RF^2*Rg*Rn*Ct+2*...

F_Pole[1] = 1/4*I*(Rn*Rg*Ct*Rt+Rt*CF*RF*Rg+Rn*RF*Ct*Rt+RF*Rg*Ct*Rt+CF*RF*Rn*Rg-(-2*Rn*Rg^2*Ct*Rt^2*CF*RF+2*Rn^2*Rg*Ct^2*Rt^2*RF+2*Rn*Rg^2*Ct^2*Rt^2*RF-2*Rn^2*Rg^2*Ct*Rt*CF*RF+2*Rt^2*CF*RF^2*Rg*Rn*Ct+2*...

F_Pole[1] = 1/4*I*(Rn*Rg*Ct*Rt+Rt*CF*RF*Rg+Rn*RF*Ct*Rt+RF*Rg*Ct*Rt+CF*RF*Rn*Rg-(-2*Rn*Rg^2*Ct*Rt^2*CF*RF+2*Rn^2*Rg*Ct^2*Rt^2*RF+2*Rn*Rg^2*Ct^2*Rt^2*RF-2*Rn^2*Rg^2*Ct*Rt*CF*RF+2*Rt^2*CF*RF^2*Rg*Rn*Ct+2*...

F_Pole[2] = 1/4*I*(Rn*Rg*Ct*Rt+Rt*CF*RF*Rg+Rn*RF*Ct*Rt+RF*Rg*Ct*Rt+CF*RF*Rn*Rg+(-2*Rn*Rg^2*Ct*Rt^2*CF*RF+2*Rn^2*Rg*Ct^2*Rt^2*RF+2*Rn*Rg^2*Ct^2*Rt^2*RF-2*Rn^2*Rg^2*Ct*Rt*CF*RF+2*Rt^2*CF*RF^2*Rg*Rn*Ct+2*...

F_Pole[2] = 1/4*I*(Rn*Rg*Ct*Rt+Rt*CF*RF*Rg+Rn*RF*Ct*Rt+RF*Rg*Ct*Rt+CF*RF*Rn*Rg+(-2*Rn*Rg^2*Ct*Rt^2*CF*RF+2*Rn^2*Rg*Ct^2*Rt^2*RF+2*Rn*Rg^2*Ct^2*Rt^2*RF-2*Rn^2*Rg^2*Ct*Rt*CF*RF+2*Rt^2*CF*RF^2*Rg*Rn*Ct+2*...

F_Pole[2] = 1/4*I*(Rn*Rg*Ct*Rt+Rt*CF*RF*Rg+Rn*RF*Ct*Rt+RF*Rg*Ct*Rt+CF*RF*Rn*Rg+(-2*Rn*Rg^2*Ct*Rt^2*CF*RF+2*Rn^2*Rg*Ct^2*Rt^2*RF+2*Rn*Rg^2*Ct^2*Rt^2*RF-2*Rn^2*Rg^2*Ct*Rt*CF*RF+2*Rt^2*CF*RF^2*Rg*Rn*Ct+2*...

הם מנסים להפחית Ct לאפס, והם מנסים להגדיל Rt בכל דרך אפשרית.

בואו ניתן ל-Ct ללכת לאפס ול-Rt לאינסוף, ונקבל

H_ideal:=limit(subs(Ct=0,H),Rt=infinity);

H_ideal := (s*CF*RF*Rg+Rg+RF)/Rg/(s*CF*RF+1)

הרווח הבלתי תלוי בתדר נראה כך.

K:=limit(H,s=0);

K := Rt*(Rg+RF)/(Rt*Rg+Rn*Rg+RF*Rg+Rn*RF)

Rt מנסים בכל דרך אפשרית לצמצם, להשוות אותו לאינסוף ולקבל

K_ideal:=limit(K,Rt=infinity);

K_ideal := (Rg+RF)/Rg

ערכים (DC,RLVCI,[]):

הזנת דירוגי רכיבים:
CF := .1000e-8,1000p"
RF := .1e4,1K"
Rg := .1e4,1K"
Rn := 25,25 אינץ'
Rt := .10e8,10MEG"
Ro := 75,75 אינץ'
Ct := 1/2/Pi/Ft
Ft := .10e11,10G"
מקור DC: DC: Vinp:=0
E1_U1 := VINP
H1_U1 := (Vp1-VINN)/Rn
E2_U1 := Vt1
HSF([H,H_ideal],f=1..1e7,"9) semi[H,H_ideal] של מגבר הפעלה TOC שאינו מתהפך");

חישוב מעגלים על מגברים מבצעיים טרנס-אימפדנס

4. מסנן פס פס 1 מגה-הרץ עם מגבר הפעלה של TOC

בעבר, זה נחשב לא חסכוני ליישם מסננים פעילים בתדרים מעל 1 מגה-הרץ.

נכון לעכשיו, הבעיה נפתרת חזיתית, באמצעות ה-TOS OU.

יישום המודל (איור 11) מאפשר לקבל אומדן עליון של אינדיקטורים של אי-אידיאליות CO,

במסגרתו ניתן ליישם את המסנן הנדרש.
אורז. 10. סכימה של מגבר שאינו מתהפך המבוסס על TOC OU

חישוב מעגלים על מגברים מבצעיים טרנס-אימפדנס

הפעל מחדש: with(MSpice): Devices:=[O,[TOP,AC4,11]]:

Esolve(Q,`04-1_TOC_Filter/op-PSpiceFiles/SCHEMATIC1/SCHEMATIC1.net`);

חישוב מעגלים על מגברים מבצעיים טרנס-אימפדנס

AC4 דגם מגבר הפעלה טרנסימפדנס

מערכת Kirchhoff-Laplace

(VOUT-V4)/RF+(V2-V4)/Rn-V4/Rg

-VOUT/Ro-Vt1/Ro-VOUT*s*Co-(VOUT-V4)/RF-(VOUT-V1)/R3

-V2/R2-V2/Rd-V2*s*Cd-(V2-V1)*s*C2

(V2-V1)*s*C2+(VOUT-V1)/R3-(V1-Vinp)/R1-V1*s*C1

-Vt1/Rt-(V2-V4)/Rn-Vt1*s*Ct

פתרונות

{VOUT, V1, V2, V4, Vt1}

MSpice v8.35: pspicelib.narod.ru
צמתים שניתנו: {VINP} מקורות: [Vinp]
פתרונות V_NET: [VOUT, V1, V2, V4, Vp1, Vt1]
J_NET: [JVinp, JRF, JR1, JC2, JRg, JR2, JC1, JRd, JRn, JRt, JRo, JCt, JFt, JCo, JCd, JR3]
 

אם מתקיימים התנאים עבור ifilter

R1:=Rg: R2:=Rg: R3:=Rg: C1:=C2:

אז ההגבר תלוי התדר ייראה כך.

H:=simplify(VOUT/Vinp,'size');

H := (s*C2*Rd*(Ro*Ct*Rt*s+Ro+Rt)*Rg^3+(Rd*Ro*Ct*Rt*(C2+Cd)*(Rn+RF)*s^2+(((C2+Cd)*(Rn+RF)*Ro+C2*Rt*RF)*Rd+Ro*Ct*Rt*(Rn+RF))*s+Ro*(Rn+RF))*Rg^2+Ro*(RF*Rn*Rd*(C2+Cd)*s+(Rn+RF)*Rd+RF*Rn)*(Ct*Rt*s+1)*Rg+RF*...

H := (s*C2*Rd*(Ro*Ct*Rt*s+Ro+Rt)*Rg^3+(Rd*Ro*Ct*Rt*(C2+Cd)*(Rn+RF)*s^2+(((C2+Cd)*(Rn+RF)*Ro+C2*Rt*RF)*Rd+Ro*Ct*Rt*(Rn+RF))*s+Ro*(Rn+RF))*Rg^2+Ro*(RF*Rn*Rd*(C2+Cd)*s+(Rn+RF)*Rd+RF*Rn)*(Ct*Rt*s+1)*Rg+RF*...

H := (s*C2*Rd*(Ro*Ct*Rt*s+Ro+Rt)*Rg^3+(Rd*Ro*Ct*Rt*(C2+Cd)*(Rn+RF)*s^2+(((C2+Cd)*(Rn+RF)*Ro+C2*Rt*RF)*Rd+Ro*Ct*Rt*(Rn+RF))*s+Ro*(Rn+RF))*Rg^2+Ro*(RF*Rn*Rd*(C2+Cd)*s+(Rn+RF)*Rd+RF*Rn)*(Ct*Rt*s+1)*Rg+RF*...

H := (s*C2*Rd*(Ro*Ct*Rt*s+Ro+Rt)*Rg^3+(Rd*Ro*Ct*Rt*(C2+Cd)*(Rn+RF)*s^2+(((C2+Cd)*(Rn+RF)*Ro+C2*Rt*RF)*Rd+Ro*Ct*Rt*(Rn+RF))*s+Ro*(Rn+RF))*Rg^2+Ro*(RF*Rn*Rd*(C2+Cd)*s+(Rn+RF)*Rd+RF*Rn)*(Ct*Rt*s+1)*Rg+RF*...

H := (s*C2*Rd*(Ro*Ct*Rt*s+Ro+Rt)*Rg^3+(Rd*Ro*Ct*Rt*(C2+Cd)*(Rn+RF)*s^2+(((C2+Cd)*(Rn+RF)*Ro+C2*Rt*RF)*Rd+Ro*Ct*Rt*(Rn+RF))*s+Ro*(Rn+RF))*Rg^2+Ro*(RF*Rn*Rd*(C2+Cd)*s+(Rn+RF)*Rd+RF*Rn)*(Ct*Rt*s+1)*Rg+RF*...

H := (s*C2*Rd*(Ro*Ct*Rt*s+Ro+Rt)*Rg^3+(Rd*Ro*Ct*Rt*(C2+Cd)*(Rn+RF)*s^2+(((C2+Cd)*(Rn+RF)*Ro+C2*Rt*RF)*Rd+Ro*Ct*Rt*(Rn+RF))*s+Ro*(Rn+RF))*Rg^2+Ro*(RF*Rn*Rd*(C2+Cd)*s+(Rn+RF)*Rd+RF*Rn)*(Ct*Rt*s+1)*Rg+RF*...

H := (s*C2*Rd*(Ro*Ct*Rt*s+Ro+Rt)*Rg^3+(Rd*Ro*Ct*Rt*(C2+Cd)*(Rn+RF)*s^2+(((C2+Cd)*(Rn+RF)*Ro+C2*Rt*RF)*Rd+Ro*Ct*Rt*(Rn+RF))*s+Ro*(Rn+RF))*Rg^2+Ro*(RF*Rn*Rd*(C2+Cd)*s+(Rn+RF)*Rd+RF*Rn)*(Ct*Rt*s+1)*Rg+RF*...

H := (s*C2*Rd*(Ro*Ct*Rt*s+Ro+Rt)*Rg^3+(Rd*Ro*Ct*Rt*(C2+Cd)*(Rn+RF)*s^2+(((C2+Cd)*(Rn+RF)*Ro+C2*Rt*RF)*Rd+Ro*Ct*Rt*(Rn+RF))*s+Ro*(Rn+RF))*Rg^2+Ro*(RF*Rn*Rd*(C2+Cd)*s+(Rn+RF)*Rd+RF*Rn)*(Ct*Rt*s+1)*Rg+RF*...

H := (s*C2*Rd*(Ro*Ct*Rt*s+Ro+Rt)*Rg^3+(Rd*Ro*Ct*Rt*(C2+Cd)*(Rn+RF)*s^2+(((C2+Cd)*(Rn+RF)*Ro+C2*Rt*RF)*Rd+Ro*Ct*Rt*(Rn+RF))*s+Ro*(Rn+RF))*Rg^2+Ro*(RF*Rn*Rd*(C2+Cd)*s+(Rn+RF)*Rd+RF*Rn)*(Ct*Rt*s+1)*Rg+RF*...

H := (s*C2*Rd*(Ro*Ct*Rt*s+Ro+Rt)*Rg^3+(Rd*Ro*Ct*Rt*(C2+Cd)*(Rn+RF)*s^2+(((C2+Cd)*(Rn+RF)*Ro+C2*Rt*RF)*Rd+Ro*Ct*Rt*(Rn+RF))*s+Ro*(Rn+RF))*Rg^2+Ro*(RF*Rn*Rd*(C2+Cd)*s+(Rn+RF)*Rd+RF*Rn)*(Ct*Rt*s+1)*Rg+RF*...

H := (s*C2*Rd*(Ro*Ct*Rt*s+Ro+Rt)*Rg^3+(Rd*Ro*Ct*Rt*(C2+Cd)*(Rn+RF)*s^2+(((C2+Cd)*(Rn+RF)*Ro+C2*Rt*RF)*Rd+Ro*Ct*Rt*(Rn+RF))*s+Ro*(Rn+RF))*Rg^2+Ro*(RF*Rn*Rd*(C2+Cd)*s+(Rn+RF)*Rd+RF*Rn)*(Ct*Rt*s+1)*Rg+RF*...

H := (s*C2*Rd*(Ro*Ct*Rt*s+Ro+Rt)*Rg^3+(Rd*Ro*Ct*Rt*(C2+Cd)*(Rn+RF)*s^2+(((C2+Cd)*(Rn+RF)*Ro+C2*Rt*RF)*Rd+Ro*Ct*Rt*(Rn+RF))*s+Ro*(Rn+RF))*Rg^2+Ro*(RF*Rn*Rd*(C2+Cd)*s+(Rn+RF)*Rd+RF*Rn)*(Ct*Rt*s+1)*Rg+RF*...

H := (s*C2*Rd*(Ro*Ct*Rt*s+Ro+Rt)*Rg^3+(Rd*Ro*Ct*Rt*(C2+Cd)*(Rn+RF)*s^2+(((C2+Cd)*(Rn+RF)*Ro+C2*Rt*RF)*Rd+Ro*Ct*Rt*(Rn+RF))*s+Ro*(Rn+RF))*Rg^2+Ro*(RF*Rn*Rd*(C2+Cd)*s+(Rn+RF)*Rd+RF*Rn)*(Ct*Rt*s+1)*Rg+RF*...

H := (s*C2*Rd*(Ro*Ct*Rt*s+Ro+Rt)*Rg^3+(Rd*Ro*Ct*Rt*(C2+Cd)*(Rn+RF)*s^2+(((C2+Cd)*(Rn+RF)*Ro+C2*Rt*RF)*Rd+Ro*Ct*Rt*(Rn+RF))*s+Ro*(Rn+RF))*Rg^2+Ro*(RF*Rn*Rd*(C2+Cd)*s+(Rn+RF)*Rd+RF*Rn)*(Ct*Rt*s+1)*Rg+RF*...

גרף תדר מרכזי ותגובת תדר (איור 12).

ערכים(AC,RLCVI,[]): H:=evalf(H,2);

HSF([H],f=1e5..1e7,"12) semiAFC$200 של מגבר שאינו מתהפך המבוסס על TOS op-amp");

הזנת דירוגי רכיבים:
R1 := 300,300 אינץ'
C2 := .750e-9,750p"
RF := .1e4,1K"
R3 := 300,300 אינץ'
Rg := 300,300 אינץ'
R2 := 300,300 אינץ'
C1 := .750e-9,750p"
Rd := .1e7,1MEG"
Rn := 25,25 אינץ'
Rt := .10e8,10MEG"
Ro := 75,75 אינץ'
Ct := 1/2/Pi/Ft
Ft := .10e11,10G"
Co := .5e-11,5p"
CD := .3e-11,3p"
מקור AC: DC: Vinp:=0 AC: Vinp:=1 Pfase(מעלות):=0
E1_U1 := V2
H1_U1 := (Vp1-V4)/Rn
H2_U1 := Vt1/Ro
 

H := (.20e5*s*(.12e-1*s+.10e8)+.80e3*s^2+.68e12*s+.19e13+.22e5*(19.*s+.10e10)*(.16e-3*s+1.))/(12.*s*(1.+.38e-3*s)*(.61e-10*s^2+.17*s+.10e8)+.24e-13*s^4+.26e-3*s^3+.18e5*s^2-.6e11*s+.18e19+.30e3*(.42e4*...

H := (.20e5*s*(.12e-1*s+.10e8)+.80e3*s^2+.68e12*s+.19e13+.22e5*(19.*s+.10e10)*(.16e-3*s+1.))/(12.*s*(1.+.38e-3*s)*(.61e-10*s^2+.17*s+.10e8)+.24e-13*s^4+.26e-3*s^3+.18e5*s^2-.6e11*s+.18e19+.30e3*(.42e4*...

H := (.20e5*s*(.12e-1*s+.10e8)+.80e3*s^2+.68e12*s+.19e13+.22e5*(19.*s+.10e10)*(.16e-3*s+1.))/(12.*s*(1.+.38e-3*s)*(.61e-10*s^2+.17*s+.10e8)+.24e-13*s^4+.26e-3*s^3+.18e5*s^2-.6e11*s+.18e19+.30e3*(.42e4*...

חישוב מעגלים על מגברים מבצעיים טרנס-אימפדנס

ספרות

  1. פטרקוב. O.M. חישובים אנליטיים במגזין אלקטרוניקה SCHEMOTEHNIKA, מס' 7, 2006.
  2. Dyakonov V.P. Maple-9 במתמטיקה, פיזיקה, חינוך. מ.: SOLON-Press, 2004.
  3. V. D. RAZEVIG מערכת עיצוב OrCAD 9.2. סולון. מוסקבה 2001
  4. Razevig V. D. מודלים של מעגלים באמצעות Micro-Cap 7. - M .: Hot line-Telecom, 2003.
  5. מודלים התנהגותיים ב-PSPICE. מעגל מס' 3, מס' 4, לשנת 2003
  6. Petrakov OM יצירת דגמי PSPICE אנלוגיים של אלמנטים רדיו. RADIOSOFT", 2004
  7. pspice.narod.ru CAD אלקטרוני. דוּגמָנוּת. מעגלים.
  8. Razevig VD סימולציה של מכשירים אלקטרוניים אנלוגיים במחשבים אישיים. MPEI Publishing House, 1993
  9. Heineman R. PSpice הדמיית מעגלים אלקטרוניים. DMK Press, 2002

פרסום: cxem.net

ראה מאמרים אחרים סעיף חישובי רדיו חובבים.

תקרא ותכתוב שימושי הערות על מאמר זה.

<< חזרה

חדשות אחרונות של מדע וטכנולוגיה, אלקטרוניקה חדשה:

עור מלאכותי לחיקוי מגע 15.04.2024

בעולם טכנולוגי מודרני בו המרחק הופך להיות נפוץ יותר ויותר, חשוב לשמור על קשר ותחושת קרבה. ההתפתחויות האחרונות בעור מלאכותי על ידי מדענים גרמנים מאוניברסיטת Saarland מייצגים עידן חדש באינטראקציות וירטואליות. חוקרים גרמנים מאוניברסיטת Saarland פיתחו סרטים דקים במיוחד שיכולים להעביר את תחושת המגע למרחקים. טכנולוגיה חדשנית זו מספקת הזדמנויות חדשות לתקשורת וירטואלית, במיוחד עבור אלה שמוצאים את עצמם רחוקים מיקיריהם. הסרטים הדקים במיוחד שפיתחו החוקרים, בעובי של 50 מיקרומטר בלבד, ניתנים לשילוב בטקסטיל וללבוש כמו עור שני. סרטים אלה פועלים כחיישנים המזהים אותות מישוש מאמא או אבא, וכמפעילים המשדרים את התנועות הללו לתינוק. הורים הנוגעים בבד מפעילים חיישנים המגיבים ללחץ ומעוותים את הסרט הדק במיוחד. זֶה ... >>

פסולת חתולים של Petgugu Global 15.04.2024

טיפול בחיות מחמד יכול להיות לעתים קרובות אתגר, במיוחד כשמדובר בשמירה על ניקיון הבית שלך. הוצג פתרון מעניין חדש של הסטארטאפ Petgugu Global, שיקל על בעלי החתולים ויעזור להם לשמור על ביתם נקי ומסודר בצורה מושלמת. הסטארט-אפ Petgugu Global חשפה אסלת חתולים ייחודית שיכולה לשטוף צואה אוטומטית, ולשמור על הבית שלכם נקי ורענן. מכשיר חדשני זה מצויד בחיישנים חכמים שונים המנטרים את פעילות האסלה של חיית המחמד שלכם ופועלים לניקוי אוטומטי לאחר השימוש. המכשיר מתחבר למערכת הביוב ומבטיח פינוי פסולת יעיל ללא צורך בהתערבות של הבעלים. בנוסף, לאסלה קיבולת אחסון גדולה הניתנת לשטיפה, מה שהופך אותה לאידיאלית עבור משקי בית מרובי חתולים. קערת המלטה לחתולים של Petgugu מיועדת לשימוש עם המלטה מסיסת במים ומציעה מגוון זרמים נוספים ... >>

האטרקטיביות של גברים אכפתיים 14.04.2024

הסטריאוטיפ שנשים מעדיפות "בנים רעים" כבר מזמן נפוץ. עם זאת, מחקר עדכני שנערך על ידי מדענים בריטים מאוניברסיטת מונאש מציע נקודת מבט חדשה בנושא זה. הם בדקו כיצד נשים הגיבו לאחריות הרגשית של גברים ולנכונותם לעזור לאחרים. ממצאי המחקר עשויים לשנות את ההבנה שלנו לגבי מה הופך גברים לאטרקטיביים לנשים. מחקר שנערך על ידי מדענים מאוניברסיטת מונאש מוביל לממצאים חדשים לגבי האטרקטיביות של גברים לנשים. בניסוי הראו לנשים תצלומים של גברים עם סיפורים קצרים על התנהגותם במצבים שונים, כולל תגובתם למפגש עם חסר בית. חלק מהגברים התעלמו מההומלס, בעוד שאחרים עזרו לו, כמו לקנות לו אוכל. מחקר מצא שגברים שהפגינו אמפתיה וטוב לב היו מושכים יותר לנשים בהשוואה לגברים שהפגינו אמפתיה וטוב לב. ... >>

חדשות אקראיות מהארכיון

מלח עגול 15.11.2006

לעתים קרובות אנו מתעצבנים מכך שמלח נדבק יחד במלחיה ולא רוצים לשפוך בשום צורה.

קריסטלוגרפים הודים מהמכון המרכזי למחקר על מלח וכימיקלים ימיים בעיר בהונגאר מאמינים שהעניין הוא בצורת גבישי מלח. הם נמצאים במגע הדוק עם הקצוות השטוחים שלהם ונצמדים זה לזה תחת השפעת לחות האוויר.

מדענים הציעו להוסיף כמויות קטנות של חומצת האמינו גליצין למלח שממנה רותח מלח שולחן. ואז גבישי המלח מעוגלים, מקבלים צורה של דודקהדרונים. מלח כזה נצמד פחות וזורם טוב יותר.

עוד חדשות מעניינות:

▪ חיישן צבע חדש מסוג HDJD-S722-QR999

▪ זיכרון טוב מדי

▪ חיישן תמונה תלת שכבתי עם זיכרון DRAM לסמארטפונים

▪ חומר פלסטי בעל חוזק אלומיניום

▪ ייתכן שנהגים ייאסרו ממסכי מגע

עדכון חדשות של מדע וטכנולוגיה, אלקטרוניקה חדשה

 

חומרים מעניינים של הספרייה הטכנית החופשית:

▪ חלק של האתר שעונים, טיימרים, ממסרים, מתגי עומס. בחירת מאמרים

▪ ציפוי כרום צילינדר. טיפים לדוגמן

▪ מאמר האם פרפרים יכולים להריח? תשובה מפורטת

▪ מאמר שרטט. תיאור משרה

▪ מאמר חיבור טורי ומקביל של רמקולים. אנציקלופדיה של רדיו אלקטרוניקה והנדסת חשמל

▪ מאמר פתגמים ואמירות יפניות. מבחר גדול

השאר את תגובתך למאמר זה:

שם:


אימייל (אופציונלי):


להגיב:





כל השפות של דף זה

בית | הספרייה | מאמרים | <font><font>מפת אתר</font></font> | ביקורות על האתר

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024