Cтраница 2
Для создания формирующих узлов на одном операционном усилителе с независимыми коэффициентами настроек необходимо использовать многоканальную обратную связь. Принцип построения такой связи состоит в том, что на инвертирующий вход усилителя ОУ входной сигнал е подают не только через входные цепи, но и через цепи обратной связи. При этом регулировочные элементы узла содержат спаренные резисторы, один из которых включен во входную цепь усилителя, а другой - в цепь обратной связи. [16]
![]() |
Блок-схема трехкаскадного усилителя с многоканальной обратной связью. [17] |
На рис. 4 - 5 и 4 - 6 представлены упрощенные схемы усилителей с многоканальной обратной связью, получившие широкое распространение на практике. [18]
Тем не менее общие принципы, которыми следует руководствоваться при проектировании устойчивых устройств с многоканальными обратными связями, относительно просты. [19]
Приведенное ( выше рассмотрение относится к частному, сравнительно простому случаю, и иллюстрирует сложность рассмотрения систем с многоканальной обратной связью. [20]
Для подъема ЛАХ на частотах 20 - 30 Мгц необходимо либо использовать более высокочастотные ( более дорогие) транзисторы, либо перейти к многоканальной обратной связи. [21]
Для того, чтобы разработать методику - расчета таких систем и оценить достижимую глубину обратной связи, в настоящей работе исследованы как некоторые вопросы теории линейных звеньев системы, так и вопросы устойчивости в режимах свободных и вынужденных колебаний нелинейных систем с одноканальной и многоканальной обратной связью. [22]
Влияние многоканальной обратной связи на рассмотренные ранее параметры усилителей можно оценить для каждого из каскадов, если подставить в формулы ( 9 - 58) - ( 9 - 73) соответствующие значения покаскадной возвратной разности и величины ее погрешности. [23]
В тех случаях, когда это условие не выполняется, в цепи имеет место многоканальная обратная связь. Примером системы со сложной многоканальной обратной связью по постоянному току может служить усилитель ( см. рис. 1 29), который будет описан в следующем разделе. [24]
Если в схеме рис. 5.7 а диаграмма Найквиста для местной связи охватывает критическую точку, то коэффициент передачи каскадов с местной связью может приобрести дополнительный фазовый сдвиг 360, улучшающий положение диаграммы Найквиста для петли общей обратной связи. Однако согласно критерию устойчивости Боде для многоканальной обратной связи диаграмма Найквиста для возвратного отношения петли общей обратной связи должна в этом случае охватывать критическую точку в противоположном направлении. [25]
И хотя формально это - система с многоканальной обратной связью, использование критерия Боде сразу показывает, что допустимая глубина обратной связи в каждом канале определяется так же, как для случая, одноканалыюй обратной связи. [26]
Для увеличения глубины обратной связи сверх предельной по Боде необходимо выйти за пределы рассмотренного им класса цепей - систем с одноканаль ной обратной связью с нелинейным звеном, влияние которого на устойчивость цепи можно свести к эквивалентному уменьшению модуля коэффициента передачи по петле обратной связи. Другими словами, необходимо рассмотреть вопросы максимизации глубины обратной связи в системах с однока-нальной и многоканальной обратной связью, включающих специально синтезированные нелинейные цепи. [27]
Эти индуктивности определяют обычно из приближенного условия XL-XC R % на верхней частоте рабочего диапазона. Пользуясь номограммой рис. 2.II, определяют, что / - 2 36 мкгн и / - 5 20 мкгн; однако в дальнейшем значения этих индуктивностей уменьшены для того, чтобы выровнять частотную характеристику усиления устройства после введения многоканальной обратной связи. [28]
Таким образом, цепи р2 присущ опережающий фазовый сдвиг. Параллельное соединение такой цепи с участком петли общей обратной связи Р д ь имеющим отстающий фазовый сдвиг, приводит к неминимально фазовому сдвигу в Т0г Этот сдвиг можно устранить, изменяя крутизну наклонов частотных характеристик параллельных цепей ( см, параграф 1.4), но при этом требуются либо сложного вида частотные характеристики цепей при весьма высокой точности реализации, либо большая протяженность высокочастотного среза, более 5 - 6 октав. Обычно этого вполне достаточно и нужда в многоканальной обратной связи отпадает. [29]
Выше были рассмотрены теоретические ограничения и методика реализаций максимальной глубины одноканальной обратной связи. В усилителях с большим заданным усилением ( с большим числом каскадов) и широкой заданной полосой частот часто не удается реализовать желательную глубину обратной связи при использовании имеющихся в распоряжении проектировщика транзисторов. В этих случаях рационально использование одной из возможных многоканальных обратных связей, позволяющих получить несколько лучшие результаты в смысле достижимой глубины отрицательной обратной связи. [30]