Cтраница 2
Такие двусторонние преобразователи мощности называют конверторами сопротивлений ( от лат. [16]
Таким образом, эмиттерный повторитель является конвертором сопротивления с коэффициентом конверсии у-1 В. [17]
![]() |
Упрощенная схема конвертора.| Структурная схема инвертора на источниках тока, управляемых напряжением ( а, и схема инвертора на полевых транзисторах ( б. [18] |
Таким образом, эмиттерный повторитель является конвертором сопротивления с коэффициентом конверсии у1 В. Основным недостатком такого конвертора является неуправляемый коэффициент конверсии. [19]
Наиболее часто конверторы сопротивлений и проводимостей реализуются на управляемых источниках напряжения или тока. [20]
![]() |
Схемы неинвертирующего усилителя с ограниченным усилением ОУ ( а. [21] |
При построении конверторов сопротивлений на управляемых источниках напряжения с использованием модели, приведенной на рис. 21.2 а, в качестве управляемого источника можно использовать, например, операционный усилитель, выполнив на нем усилитель с ограниченным усилением. [22]
Микросхема представляет собой двухканальный аналоговый коммутатор ( мультиплексор), имеющий в каждом канапе четыре входа и один выход. Усилители в каждом канале выполнены в виде конверторов сопротивления с единичным усилением по напряжению. Предназначена для аппаратуры магнитной записи и воспроизведения в качестве переключателя датчиков низкочастотных сигналов. [23]
Микросхема представляет собой двухканаль-ный аналоговый мультиплексор, имеющий четыре входа и один выход в каждом канале. Усилители, входящие в состав каждого канала, выполнены в виде конверторов сопротивления с единичным усилением по напряжению. Переключение входов осуществляется подачей соответствующих потенциалов на управляющие входы. Микросхема предназначена для применения в высококачественной усилительно-коммутационной аппаратуре высшего класса. [24]
Реализация передаточных функций с помощью операционных усилителей ( ОУ) зависит от многих факторов. Как правило, реализация сложной функции высокого порядка заменяется покаскадной реализацией простых функций первого и второго порядка. Для этого аппроксимирующую функцию разлагают на простые множители, порядок которых не выше второго. Это вызвано, в первую очередь, повышенной чувствительностью к изменению параметров и малыми запасами устойчивости при реализации передаточных функций третьего порядка и выше, содержащих полюсы с высокой добротностью. Возможна реализация при использовании усилителей с ограниченным коэффициентом усиления, конверторов сопротивления, гираторов на ОУ, интеграторов. Особенность метода состоит в разбиении процесса решения дифференциального уравнения на последовательность элементарных математических операций суммирования, интегрирования, умножения на постоянный коэффициент. [25]