Следует отметить, что характеристики ФКБ во временной и частотной областях в случае применения ОУ с
удается зна-чительным образом приблизить (вплоть до их практического совпадения) к соответствующим характеристикам схемы ФКБ с ОУ
при увеличении частоты единичного усиления дополнительного ОУ A9 до
, требования к его статическому коэффициенту усиления при этом остаются невысокими (
).
Таким образом, результаты указывают на практическую осуществимость нестационарных электронных схем с высокими качественными показателями. Основные параметры схемы циклического ФКБ второго порядка при использовании различных типов отечественных ОУ с учетом определенных выше ограничений (
,
) приведены в табл. 3.
Таблица 3. Основные параметры схемы циклического ФКБ второго порядка
Тип ОУ |
МГц |
ОУ, мА / ФКБ с доп. конт. ОС, мА | Погрешность оценивания на конец цикла, с дополнительными контурами ОС, % / без доп. конт. ОС, % | |
канал оценки величины | канал оценки производной | |||
К544УД2 | 15,0 | 6,0 / 54,0 | - / | - / |
К140УД25 | 3,0 | 4,7 / 42,3 | 0,51 / 1,9 | 0,28 / 1,7 |
К544УД1А | 1,0 | 3,5 / 31,5 | 2,2 / 7,6 | 1,1 / 6,8 |
К140УД12* | 0,5 | 0,64 / 5,76 | 6,6 / 44,3 | 4,1 / 39,7 |
К140УД12* | 0,2 | 0,36 / 3,24 | 18,2 / 84,5 | 16,4 / 81,2 |
Примечание*. При соответствующем токе управления. |
Из приведенной таблицы видно, что повышения точности оценивания схемой ФКБ можно достичь двумя способами. В первом случае указанного эффекта можно добиться путем увеличения частоты единичного усиления ОУ, входящих в состав схемы, однако это приведет к повышению потребляемой от источников мощности. Во втором случае указанный эффект достигается введением в схему дополнительных компенсирующих контуров ОС, что позволяет при практически неизменной потребляемой мощности получить лучшие результаты. Например, применение первого подхода, связанное с увеличением
с
до
(замена типа применяемых ОУ с К140УД12 на К544УД1А), позволяет повысить точность схемы по каналам измеряемой величины и оценки ее производной примерно в 6 раз, что приводит к увеличению
приблизительно в 5 раз. Во втором случае (схема с дополнительными контурами компенсирующих ОС и ОУ типа К140УД12) удается повысить точность по каналу измеряемой величины приблизительно в 7 раз, а по каналу оценки производной – в 9 раз, при этом
возрос всего в 1,1 раза.
Библиографический список
Ланкастер, П. Теория матриц [Текст] : пер. с англ. / П. Ланкастер. – М. : Наука, 2008. – 272 с. Ланнэ, реализация линейных электронных цепей [Текст] / , // Радиотехника. – 2009. – Т. 34, № 7. – С. 14–20. Ланнэ, реализация линейных электронных RLC-схем [Текст] / , , . – Киев : Наукова думка, 2010. – 205 с. Лурье, микросхемы в усилительных устройствах [Текст] / . – М. : Радио и связь, 2008. – 175 с. Лыпарь, оптимальных структур активных RC-фильтров [Текст] / , // Избирательные системы с обратной связью. – 2007. – Вып. 6. – С. 141. Лыпарь, синтез электронных цепей [Текст] / . – Л. : ЛПИ, 2008. – 84 с. Максимович, топологического анализа электрических цепей [Текст] / . – Львов : Изд-во Львовского ун-та, 2010. – 258 с. Масленников, RC-усилители [Текст] / , . – М. : Энергия, 2010. – 215 с. Мееров, структур систем автоматического регулирования высокой точности [Текст] / . – М. : Наука, 2007. – 423 с. Немудров, на кристалле. Проектирование и развитие [Текст] / , Г. Мартин. – М. : Техносфера, 2008. – 216 с. Остапенко, и синтез линейных радиоэлектронных цепей с помощью графов [Текст] / . – М. : Радио и связь, 2009. – 280 с. Прокопенко, и схемотехника быстродействующих операционных усилителей [Текст] / , . – Шахты : Изд-во ЮРГУЭС, 2006. – 230 с. Прокопенко, и схемотехника с собственной и взаимной компенсацией импедансов [Текст] / , . – Шахты : Изд-во ЮРГУЭС, 2007. – С. 325. Прокопенко, СВЧ-операционный усилитель с нелинейной токовой обратной связью [Текст] / , , // Актуальные проблемы твердотельной электроники и микроэлектроники : труды 10-й Междунар. науч. конф. и школы-семинара. – Таганрог, 2006. – Ч. 2. – С. 161–164. Прокопенко, активная коррекция в прецизионных аналоговых микросхемах [Текст] / . – Ростов н/Д. : Изд-во СКНЦ ВШ, 2010. – 224 с. Свирщева, и программа синтеза RC-схем с операционными усилителями в дифференциальном включении [Текст] / , // Избирательные системы с обратной связью. – Таганрог, 2008. – Вып. 4. – С. 185–186. Сигорский, адаптация систем автоматизированного проектирования [Текст] / // Автоматизация проектирования в электронике. – Киев : Техника, 2009. – Вып. 26. – С. 3–14. Синтез активных RC-цепей. Современное состояние и проблемы [Текст] / под ред. . – М. : Связь, 2007. – С. 296. Старченко, операционные усилители [Текст] / // Проблемы современной аналоговой микросхемотехники : сборник трудов МНПС. – Шахты, 2009. – С. 35–42. Тафт, методы расчета нестационарных цепей и систем [Текст] / . – М. : Энергия, 2008. – 272 с. Торговников, -технологическое моделирование SiDe биполярных и МОП-транзисторов структур СБИС [Текст] / // Проблемы разработки перспективных микроэлектронных систем : материалы Всерос. науч.-техн. конф. – Подмосковье, 2006. – С. 173–178. Фаддеева, методы линейной алгебры [Текст] / , . – М. : Физматгиз, 2009. – 655 с. Филаретов, структуры критериев в задачах векторной оптимизации радиотехнических цепей и систем [Текст] / , , // Информатика. Сер. Автоматизация проектирования. – 2009. – Вып. 3. – С. 45–54. Чибизов, процедур поиска решений при структурном синтезе нестационарных ARC-схем с расширенным частотным и динамическим диапазонами [Текст] / // Интеллектуальные САПР. Тем. вып. Известия ТРТУ. – 2009. – № 3. – С. 224–228. Чибизов, синтез гибридных фильтров Калмана-Бьюси [Текст] : дис. … канд. техн. наук / – Таганрог, 2009. – 202 с. Штойер, Р. Многокритериальная оптимизация [Текст] / Р. Штойер. – М. : Радио и связь, 2008. – 504 с. Akerberg, D. A versative RC building block with inherent compensation for the finite bandwidth of the amplifier / D. Akerberg, К. Mossberg // IEEE Trans. – 2008. – V. CAS-21. – Р. 75–78. Applications handbook. Burr-Brown Corp. – 2009. – Р. 425. Brackett, P. Active compensation for high frequensy effects in op-amp circuits with applications to active RC-filters / Р. Brackett, А. Sedra // IEEE Trans. – 2006. – V. CAS-23, № 2. – Р. 68–72.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 |


