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연산 증폭기의 실제 적용. XNUMX부. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

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연산 증폭기에서 생성할 수 있는 전자 장비의 가능한 노드에 대한 검토를 계속합니다.

멀티 바이브레이터

연산 증폭기의 실제 적용. 멀티 바이브레이터

다음은 공식으로 계산할 수있는 주파수로 직사각형 펄스를 생성하는 것입니다 (또는 오히려주기를 계산하고 아시다시피 주파수는주기의 역수입니다).

연산 증폭기의 실제 적용. 공식

쌍안정 멀티바이브레이터

쌍안정 멀티바이브레이터는 두 가지 안정 상태를 가지며, 출력 전압이 다른 특징이 있습니다. 이러한 동일한 상태는 다른 극성의 입력 펄스에 의해 전환됩니다.

연산 증폭기의 실제 적용. 쌍안정 멀티바이브레이터

음의 극성 펄스는 멀티 바이브레이터의 출력에 공급 전압이 나타나고 양의 극성 펄스는 출력에 XNUMX 전압이 나타납니다.

연산 증폭기의 실제 적용

사진과 같은 정도입니다.

멀티바이브레이터를 전환하는 데 필요한 펄스의 크기는 다음 공식에서 추정할 수 있습니다.

연산 증폭기의 실제 적용. 공식

여기서 V0는 공급 전압입니다.

비교기

가정에서 아주 아주 유용한 것.

연산 증폭기의 실제 적용. 비교기

비교기는 입력에 적용된 두 전압을 비교합니다. 전압 중 하나를 기준(기준 전압)이라고 합니다. 두 번째 전압을 기준 전압과 비교합니다. 측정된 전압이 기준 전압보다 낮으면 공급 전압은 비교기의 출력에서 ​​평화롭게 유지되지만 측정된 전압이 기준 전압을 초과하면 비교기 출력이 XNUMX으로 재설정됩니다.

이 경우 저항 분배기 R1-R2를 사용하여 기준 전압을 형성하고 비 반전 입력에 적용합니다. 측정된 전압은 반전 입력에 적용됩니다.

슈미트 트리거

위의 비교기 회로는 유용하지만 중요한 단점이 있습니다. 입력 회로에 노이즈가 발생하면 비교기가 전환될 수 있습니다. 이러한 문제를 방지하기 위해 Schmidt 트리거에서 비교기를 사용할 수 있습니다.

연산 증폭기의 실제 적용. 슈미트 트리거

이 장치는 미국 과학자 Otto Schmitt가 발명했습니다. 따라서 "슈미트 트리거"가 아닌 "슈미트 트리거"를 작성하는 것은 잘못된 것이 아닙니다. 이런 식으로 작성할 수 있습니다.

그러나 계획으로 돌아가 봅시다.

보시다시피 저항 R3을 통한 긍정적 인 피드백을 제외하고는 기존 비교기와 거의 완전히 유사합니다. 이것은 소위 히스테리시스, 즉 비교기를 켜고 끄는 지연을 형성합니다. 오히려 켜기 임계값을 약간 높이고 끄기 임계값을 약간 줄입니다. 따라서 회로의 더 높은 잡음 내성을 제공할 수 있습니다.

출판: radiokot.ru

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