Cтраница 3
![]() |
Упрощенная схема перемножителя с переменной крутизной. принципиальная ( а. [31] |
Разработано несколько способов построения аналоговых перемножителей напряжения: логарифмирующие, квадратирующие, с широтноимпульсной модуляцией и др., однако в интегральных микросхемах премущественно применяется метод построения перемножителей на принципе переменной крутизны. [32]
![]() |
Принципиальная схема интегрального МУ типа 525ПС1. [33] |
В настоящее время - имеются интегральные аналоговые перемножители ( ЛЯ), которые обычно строятся либо по методу логарифмирования сигналов, либо по методу управления передаточной проводимостью транзисторов. [34]
Синхронные детекторы U7 и U8 представляют собой аналоговые перемножители двух входных сигналов: суммы или разности прямого и задержанного сигналов, а также цветовой поднесушей, восстановленной автогенератором системы ФАПЧ. [35]
Перспективным узлом для регуляторов являются интегральные схемы аналоговых перемножителей напряжения ( рис. 18.16, г): реализующих передаточную функцию Ubux KUbx1Ubk2, где К - масштабный коэффициент. При использовании перемножителей в качестве регуляторов, один из входов, например С / вх1, является управляющим, а второй Uax2, используется для подачи входного сигнала. Изменяя напряжение на управляющем входе, регулируют выходное напряжение UBbSX, а следовательно, и коэффициент передачи устройства. [36]
Перспективным узлом для регуляторов являются интегральные схемы аналоговых перемножителей напряжения ( рис. 18.16, г): реализующих передаточную функцию Uea ] t KUBKlUm2, где К - масштабный коэффициент. С / вх2, используется для подачи входного сигнала. [37]
Микросхема представляет собой двойной балансный смеситель на основе транзисторного аналогового перемножителя функций. [38]
ИМС К525ПС1А, К525ПС1Б ( рис. 4.47) представляют собой аналоговый перемножитель сигналов на основе дифференциальных усилителей, могут использоваться в умножителях частоты, фазовых детекторов, балансных модуляторов, а также применяться в системах автоматического регулирования в качестве перемножителей и узлов возведения в степень. Совместно с операционными усилителями аналогоэые перемножители могут выполнять деление, извлечение корней и выделение тригонометрических функций. [39]
К третьей группе относятся устройства, в которых используется свойство преобразователей магнитного поля служить аналоговым перемножителем двух подаваемых на его вход электрических сигналов. [40]
В системах управления и регулирования приведенные схемы могут найти применение в составе узлов измерения мощности, действующего напряжения и тока. Большая группа микросхем аналоговых перемножителей используется в балансных модуляторах, фазовых детекторах, схемах удвоения и фазовой автоподстройки частоты. [41]
![]() |
Формирование импульсов опознавания цвета в модуле УМ2 - 1 - 1. [42] |
Так как частоты поднесущих синего и красного цветоразностных сигналов приходятся на восходящую и нисходящую ветви АЧХ колебательного контура, то и фазовые сдвиги, вносимые контуром в сигналы, будут различны. Поэтому на выходе аналогового перемножителя появятся биполярные импульсы полустрочной частоты, фаза которых сравнивается с фазой счетного триггера, управляющего коммутатором, и может использоваться для его коррекции. [43]
Перемножители, встречающиеся в корреляционных анализаторах, аналогичны применяемым fi вычислительной технике. Современная микроэлектроника располагает аналоговыми перемножителями, выполненными в виде отдельных микросхем. [44]
Она имеет типовую структуру для микросхем этого класса. Микросхема содержит два фазовых детектора ( ФД), основу которых составляет схема аналогового перемножителя. Второй ФД ( вход 5) используется в схемах демодуляции амплитудно-мо-дулированных ( AM) сигналов. [45]