Menu English Ukrainian Russia Laman Utama

Perpustakaan teknikal percuma untuk penggemar dan profesional Perpustakaan teknikal percuma


ENSIKLOPEDIA ELEKTRONIK RADIO DAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK
Perpustakaan percuma / Skim peranti radio-elektronik dan elektrik

Pengiraan litar pada penguat kendalian transimpedans. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / Pengiraan radio amatur

Komen artikel Komen artikel

Artikel ini membentangkan pengiraan analitikal litar dengan penguat kendalian TOC. Kami menggunakan kaedah paling moden menggunakan OrCAD dan Maple.

Pengenalan

Kelebihan utama penguat maklum balas semasa ialah lebar jalur operasinya yang luas. Semua penguat lain menggunakan maklum balas voltan. keuntungan dengan maklum balas yang mula menurun walaupun pada frekuensi yang sangat rendah (selalunya dari 10 Hz) dengan kadar pereputan 20 dB setiap dekad. Tingkah laku ini membawa kepada ralat besar pada frekuensi tinggi. Penguat maklum balas voltan terpaksa beroperasi dalam domain frekuensi, di mana keuntungannya berkurangan sebagai keuntungan OS dengan OS gelung terbuka; mula menurun pada frekuensi rendah. Penguat maklum balas semasa tidak mempunyai had ini, jadi ia memberikan paling sedikit herotan. Kadar pereputan keuntungan adalah lebih kurang sama untuk kedua-dua jenis penguat. Model yang ditunjukkan dalam rajah. 2 menunjukkan fakta bahawa penguat maklum balas semasa menggunakan transimpedans dan bukannya keuntungan. Arus input "dipetakan" ke peringkat keluaran dan ditampan olehnya. Konfigurasi ini menyediakan lebar jalur maksimum antara IC menggunakan teknologi proses yang sama. Biasanya penguat dengan OS tetapi semasa dibina berdasarkan transistor bipolar, kerana. skop tipikal mereka - komunikasi berkelajuan tinggi, video, dsb., sebagai peraturan, tidak memerlukan impedans input tinggi dan julat voltan keluaran yang sama dengan voltan bekalan (rel ke rel).

Ambil perhatian bahawa input penyongsangan digandingkan dengan peringkat keluaran penimbal, jadi ia mempunyai impedans yang sangat RENDAH, dalam susunan magnitud yang sama dengan pengikut pemancar. Input bukan penyongsangan adalah input penimbal, jadi ia mempunyai impedans yang tinggi. Untuk penguat maklum balas voltan, input disalurkan ke persimpangan pemancar asas penyongsang fasa (peringkat pembezaan yang dikuasakan oleh sumber arus). Padanan tepat transistor dalam peringkat pembezaan meminimumkan arus input dan voltan pincang, dan dalam hal ini, penguat maklum balas voltan mempunyai kelebihan yang besar. Memadankan litar penimbal INPUT dan OUTPUT adalah tugas yang sukar, jadi penguat maklum balas semasa tidak tepat. Tujuan utamanya ialah litar berkelajuan tinggi, jika untuk penguat maklum balas voltan hadnya adalah kira-kira 400 MHz, maka penguat berganding semasa mempunyai lebar jalur operasi sehingga beberapa gigahertz. Julat pengendalian biasa untuk TOC op amp ialah dari kira-kira 25 MHz hingga beberapa GHz. Walau bagaimanapun, apabila menggunakan penguat sedemikian, salah satu ciri pentingnya harus diingat. Apabila mereka bentuk litar frekuensi tinggi, ramai pereka bergantung pada pengurangan keuntungan dengan peningkatan kekerapan sebagai faktor kestabilan, dengan betul mempercayai bahawa litar dengan keuntungan kurang daripada perpaduan secara lalai adalah stabil. Tetapi ini benar hanya untuk penguat dengan maklum balas voltan. Op amp maklum balas semasa mengekalkan keuntungannya apabila kekerapan meningkat. Oleh itu, litar yang dibangunkan berdasarkan penguat dengan maklum balas voltan dan berfungsi secara stabil dengannya sering menjadi tidak stabil apabila beralih kepada penguat dengan maklum balas semasa. Selain itu, perintang input dan maklum balas penguat maklum balas semasa mudah terdedah kepada calar dan kapasiti, jadi perhatikan dengan teliti susun atur papan.

1. Transimpedans TOS OU

Mari cari transimpedans op-amp TOS dengan maklum balas terbuka pada input penyongsangan. Untuk melakukan ini, kami menggunakan skema pengukuran (Rajah 1). Kami akan menggunakan litar setara ideal kutub tunggal yang paling mudah (Rajah 2) sebagai model TOS OS.
nasi. 1. Skim untuk mengukur transimpedans

Pengiraan litar pada penguat kendalian transimpedans

mulakan semula: dengan(MSpice): Peranti:=[O,[TOP,AC1,2]]: Digit:=3:

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

Pengiraan litar pada penguat kendalian transimpedans

Model op amp transimpedans AC1

Sistem Kirchhoff-Laplace

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

VINN = Vref

Arus input sumber terkawal

JVF1U1 = I1

Penyelesaian

{VINN,Vt1}

MSpice v8.35: pspicelib.narod.ru
Nod diberikan: {VINP} Sumber: [Vref, VF1U1, I1]
Keputusan V_NET: [VOUT, VINN, Vp1, Vt1]
J_NET: [J1, JVF1U1, JRt, JCt, JFt, JVref]
Zt:=VOUT/I1, cetak(`Pada AC,`);

Zto:=Limit('Zt',s=0)=limit(Zt,s=0), print(`Pada arus terus kita dapat,`);

Pada arus ulang alik

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

Pada arus terus, kita dapat

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

Untuk denominasi yang ditunjukkan pada rajah, kita dapat.

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

HSF([Zt],f=1..1e10,"3) separuh [Zt] op-amp TOC transimpedans);

Memasukkan penilaian komponen:
Rt := .10e8,10MEG"
Ct := 1/2/Pi/Ft
Ft := .10e11,10G"
Sumber DC: DC: Vref:=0
Sumber DC: DC: I1:=10
E1_U1 := VINP
Sumber DC: DC: VF1U1:=0
F1_U1 := JVF1U1
E2_U1 := Vt1
 

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

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

Pengiraan litar pada penguat kendalian transimpedans

2. Pekali pemindahan bagi penguat bukan penyongsangan pada TOC OU

Penguat bukan penyongsangan membolehkan anda mempunyai galangan input yang besar, yang membolehkan anda mempunyai padanan yang baik dengan sumber isyarat.
nasi. 4. Skim penguat bukan penyongsangan berdasarkan TOC OU

Pengiraan litar pada penguat kendalian transimpedans

mulakan semula: dengan(MSpice): Peranti:=[E,[TOP,AC2,5]]:

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

Pengiraan litar pada penguat kendalian transimpedans

Model op amp transimpedans AC2

Sistem Kirchhoff-Laplace

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

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

Penyelesaian

{Vt1, VINN}

MSpice v8.35: pspicelib.narod.ru
Nod diberikan: {VINP} Sumber: [Vinp]
Keputusan V_NET: [Vp1, Vt1, VOUT, VINN]
J_NET: [JR2, JR1, JRn, JRt, JRo, JCt, JFt, JVinp]
 

Keuntungan bergantung kepada kekerapan kelihatan seperti ini.

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)

Keuntungan bebas kekerapan kelihatan seperti ini.

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

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

Mereka cuba mengurangkan Ri dalam setiap cara yang mungkin, menyamakannya dengan n dan kita dapat

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

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

Mereka cuba meningkatkan Rz dalam setiap cara yang mungkin, mari pergi ke infiniti dan dapatkan

K:=had(K,Rt=infiniti);

K := (R1+R2)/R1

Nilai(DC,PRN,[]):

HSF([H],f=1..1e10,"6) separuh AFC bagi penguat bukan menyongsang berdasarkan TOC OU");

Pengiraan litar pada penguat kendalian transimpedans

3. Menetapkan lebar jalur dengan kapasitor dalam litar OS

Apabila menggunakan TOS OU, adalah perlu untuk mengambil kira ciri-cirinya. Jika dalam op-amp konvensional dengan OS NOS, apabila kapasitor disambungkan, kutub tambahan ciri muncul, kemudian dalam penguat dengan TOS (Rajah 7) sifar tambahan dan tiang muncul (Rajah 8).
nasi. 7. Skim penguat bukan penyongsangan berdasarkan TOC OU

Pengiraan litar pada penguat kendalian transimpedans

mulakan semula: dengan(MSpice): Lekapan:=[O,[TOP,AC2,8]]:

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

Pengiraan litar pada penguat kendalian transimpedans

Model op amp transimpedans AC2

Sistem Kirchhoff-Laplace

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

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

Penyelesaian

{VINN,Vt1}

MSpice v8.35: pspicelib.narod.ru
Nod diberikan: {VINP} Sumber: [Vinp]
Keputusan V_NET: [VOUT, VINN, Vp1, Vt1]
J_NET: [JCF, JRF, JRg, JRn, JRt, JRo, JCt, JFt, JVinp]
 

Keuntungan bergantung kepada kekerapan kelihatan seperti ini.

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)

Sifar dan kutub fungsi ini ditentukan oleh ungkapan berikut

PoleZero(H,f);

------------- Sifar ------------

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

----------- Tiang -----------

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*...

Mereka cuba mengurangkan Ct kepada sifar, dan mereka cuba meningkatkan Rt dalam setiap cara yang mungkin.

Mari kita biarkan Ct pergi ke sifar dan Rt kepada infiniti, dan kita dapat

H_ideal:=had(subs(Ct=0,H),Rt=infiniti);

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

Keuntungan bebas kekerapan kelihatan seperti ini.

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

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

Mereka cuba mengurangkan Rt dalam setiap cara yang mungkin, menyamakannya dengan infiniti dan mendapatkan

K_ideal:=had(K,Rt=infiniti);

K_ideal := (Rg+RF)/Rg

Nilai(DC,RLVCI,[]):

Memasukkan penilaian komponen:
CF := .1000e-8,1000p"
RF := .1e4,1K"
Rg := .1e4,1K"
Rn := 25,25"
Rt := .10e8,10MEG"
Ro := 75,75"
Ct := 1/2/Pi/Ft
Ft := .10e11,10G"
Sumber DC: DC: Vinp:=0
E1_U1 := VINP
H1_U1 := (Vp1-VINN)/Rn
E2_U1 := Vt1
HSF([H,H_ideal],f=1..1e7,"9) separuh [H,H_ideal] daripada op amp TOC bukan menyongsang");

Pengiraan litar pada penguat kendalian transimpedans

4. Penapis pas jalur 1 MHz dengan op amp TOC

Sebelum ini, ia dianggap tidak ekonomik untuk melaksanakan penapis aktif pada frekuensi melebihi 1 MHz.

Pada masa ini, masalah sedang diselesaikan secara langsung, menggunakan TOS OU.

Penggunaan model (Rajah 11) memungkinkan untuk mendapatkan anggaran atas penunjuk bukan idealiti CO,

di mana ia adalah mungkin untuk melaksanakan penapis yang diperlukan.
nasi. 10. Skim penguat bukan penyongsangan berdasarkan TOC OU

Pengiraan litar pada penguat kendalian transimpedans

mulakan semula: dengan(MSpice): Peranti:=[O,[TOP,AC4,11]]:

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

Pengiraan litar pada penguat kendalian transimpedans

Model op amp transimpedans AC4

Sistem 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

Penyelesaian

{VOUT, V1, V2, V4, Vt1}

MSpice v8.35: pspicelib.narod.ru
Nod diberikan: {VINP} Sumber: [Vinp]
Penyelesaian 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]
 

Jika syarat untuk ifilter dipenuhi

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

Kemudian keuntungan bergantung frekuensi akan kelihatan seperti ini.

H:=mudahkan(VOUT/Vinp,'saiz');

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*...

Kekerapan pusat dan graf tindak balas frekuensi (Rajah 12).

Nilai(AC,RLCVI,[]): H:=evalf(H,2);

HSF([H],f=1e5..1e7,"12) separuhAFC$200 penguat bukan penyongsangan berdasarkan op-amp TOS");

Memasukkan penilaian komponen:
R1 := 300,300"
C2 := .750e-9,750p"
RF := .1e4,1K"
R3 := 300,300"
Rg := 300,300"
R2 := 300,300"
C1 := .750e-9,750p"
Rd := .1e7,1MEG"
Rn := 25,25"
Rt := .10e8,10MEG"
Ro := 75,75"
Ct := 1/2/Pi/Ft
Ft := .10e11,10G"
Co := .5e-11,5p"
CD := .3e-11,3p"
Sumber AC: DC: Vinp:=0 AC: Vinp:=1 Pfase(darjah):=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*...

Pengiraan litar pada penguat kendalian transimpedans

Kesusasteraan

  1. Petrakov. O. M. Pengiraan analitikal dalam elektronik Majalah SCHEMOTEHNIKA, No. 7, 2006.
  2. Dyakonov V.P. Maple-9 dalam matematik, fizik, pendidikan. M.: SOLON-Press, 2004.
  3. V. D. RAZEVIG Sistem reka bentuk OrCAD 9.2. SOLON. Moscow 2001
  4. Razevig V. D. Pemodelan litar menggunakan Micro-Cap 7. - M .: Hot line-Telecom, 2003.
  5. Pemodelan tingkah laku dalam PSPICE. Litar No. 3, No. 4, untuk 2003
  6. Petrakov OM Penciptaan model PSPICE analog unsur radio. RADIOSOFT", 2004
  7. pspice.narod.ru Elektronik CAD. Permodelan. litar.
  8. Razevig VD Simulasi peranti elektronik analog pada komputer peribadi. Rumah Penerbitan MPEI, 1993
  9. Heineman R. PSpice simulasi litar elektronik. DMK Press, 2002

Penerbitan: cxem.net

Lihat artikel lain bahagian Pengiraan radio amatur.

Baca dan tulis berguna komen pada artikel ini.

<< Belakang

Berita terkini sains dan teknologi, elektronik baharu:

Kulit tiruan untuk emulasi sentuhan 15.04.2024

Dalam dunia teknologi moden di mana jarak menjadi semakin biasa, mengekalkan hubungan dan rasa dekat adalah penting. Perkembangan terkini dalam kulit tiruan oleh saintis Jerman dari Universiti Saarland mewakili era baharu dalam interaksi maya. Penyelidik Jerman dari Universiti Saarland telah membangunkan filem ultra nipis yang boleh menghantar sensasi sentuhan dari jauh. Teknologi canggih ini menyediakan peluang baharu untuk komunikasi maya, terutamanya bagi mereka yang mendapati diri mereka jauh daripada orang tersayang. Filem ultra-nipis yang dibangunkan oleh penyelidik, hanya 50 mikrometer tebal, boleh disepadukan ke dalam tekstil dan dipakai seperti kulit kedua. Filem ini bertindak sebagai penderia yang mengenali isyarat sentuhan daripada ibu atau ayah, dan sebagai penggerak yang menghantar pergerakan ini kepada bayi. Ibu bapa yang menyentuh fabrik mengaktifkan penderia yang bertindak balas terhadap tekanan dan mengubah bentuk filem ultra-nipis. ini ...>>

Petgugu Global kotoran kucing 15.04.2024

Menjaga haiwan peliharaan selalunya boleh menjadi satu cabaran, terutamanya dalam hal menjaga kebersihan rumah anda. Penyelesaian menarik baharu daripada pemula Global Petgugu telah dipersembahkan, yang akan menjadikan kehidupan lebih mudah bagi pemilik kucing dan membantu mereka memastikan rumah mereka bersih dan kemas dengan sempurna. Startup Petgugu Global telah melancarkan tandas kucing unik yang boleh menyiram najis secara automatik, memastikan rumah anda bersih dan segar. Peranti inovatif ini dilengkapi dengan pelbagai sensor pintar yang memantau aktiviti tandas haiwan kesayangan anda dan diaktifkan untuk membersihkan secara automatik selepas digunakan. Peranti ini bersambung ke sistem pembetung dan memastikan penyingkiran sisa yang cekap tanpa memerlukan campur tangan daripada pemilik. Selain itu, tandas mempunyai kapasiti storan boleh siram yang besar, menjadikannya sesuai untuk isi rumah berbilang kucing. Mangkuk sampah kucing Petgugu direka bentuk untuk digunakan dengan sampah larut air dan menawarkan pelbagai jenis tambahan ...>>

Daya tarikan lelaki penyayang 14.04.2024

Stereotaip bahawa wanita lebih suka "budak jahat" telah lama tersebar luas. Walau bagaimanapun, penyelidikan baru-baru ini yang dijalankan oleh saintis British dari Universiti Monash menawarkan perspektif baru mengenai isu ini. Mereka melihat bagaimana wanita bertindak balas terhadap tanggungjawab emosi lelaki dan kesanggupan untuk membantu orang lain. Penemuan kajian itu boleh mengubah pemahaman kita tentang perkara yang menjadikan lelaki menarik kepada wanita. Kajian yang dijalankan oleh saintis dari Universiti Monash membawa kepada penemuan baharu tentang daya tarikan lelaki kepada wanita. Dalam eksperimen itu, wanita ditunjukkan gambar lelaki dengan cerita ringkas tentang tingkah laku mereka dalam pelbagai situasi, termasuk reaksi mereka terhadap pertemuan dengan gelandangan. Sebahagian daripada lelaki itu tidak mengendahkan gelandangan itu, manakala yang lain membantunya, seperti membelikan dia makanan. Kajian mendapati lelaki yang menunjukkan empati dan kebaikan lebih menarik perhatian wanita berbanding lelaki yang menunjukkan empati dan kebaikan. ...>>

Berita rawak daripada Arkib

Bantal Pintar Xiaomi Mijia 14.09.2022

Syarikat China Xiaomi mempersembahkan pada platformnya untuk pendanaan ramai bantal pintar Mijia Smart Pillow, mampu menjejaki pelbagai penunjuk fisiologi semasa pengguna tidur dan memindahkannya ke aplikasi khas pada telefon pintar.

Bantal yang terletak di tengah-tengah dan sensor mesra tidur boleh menjejaki kadar denyutan jantung dan pernafasan, dengkuran dan pergerakan manusia, walaupun sesetengah pakar mempersoalkan keupayaan alat untuk mengesan kadar denyutan jantung dengan tepat tanpa menggunakan penderia tambahan, seperti dada atau pergelangan tangan optik.

Bantal boleh diletakkan di atas katil, sofa atau permukaan tidur lain di kedua-dua sisi, seperti kuasa - 4 bateri atau bateri AAA bertanggungjawab untuknya. Menurut pengilang, mereka akan bertahan selama 7-8 minggu, yang bermaksud bahawa menggunakan bateri boleh menjadi lebih menguntungkan.

Bantal akan bertukar maklumat dengan telefon pintar dan berkomunikasi dengan ekosistem Xiaomi menggunakan Bluetooth. Turut dilaporkan ialah kehadiran salutan antibakteria yang mengekalkan keberkesanan 90% selepas 20 cucian.

Anda boleh membeli bantal dengan bantuan crowdfunding untuk kira-kira 37 dolar AS, pada masa hadapan harga sesuatu yang baru akan meningkat kepada 43 dolar.

Berita menarik lain:

▪ Kebersihan dari A hingga Z

▪ ATM akan mengimbas tapak tangan anda

▪ Cip BLE CC2640R2

▪ Siri baharu penguat operasi TSH80-81-82

▪ Pesawat biplan supersonik lebih menjimatkan daripada pesawat konvensional

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian tapak Pengecas, bateri, bateri. Pemilihan artikel

▪ artikel Meramal dan memodelkan keadaan untuk berlakunya situasi berbahaya. Asas kehidupan selamat

▪ artikel Di negara manakah kebiasaan menculik pengantin lelaki? Jawapan terperinci

▪ pasal Voronets hitam. Legenda, penanaman, kaedah aplikasi

▪ artikel Sistem akustik untuk pengeluaran sendiri. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ artikel Keupayaan VCR untuk merakam bunyi, penyelenggaraan dan pembaikan berkualiti tinggi. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Tinggalkan komen anda pada artikel ini:

Имя:


E-mel (pilihan):


Komen:





Semua bahasa halaman ini

Laman utama | Perpustakaan | artikel | Peta Laman | Ulasan laman web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024