Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy opisana jest struktura realizacji oscylatora rzędu trzeciego w postaci układu połączonych w zamkniętą pętlę: wzmacniacza elektronicznego, dolnoprzepustowego układu selektywnego w postaci układu aktywnego, integratora oraz ogranicznika napięcia jako układu nieliniowego. Jako elementy aktywne zaproponowano zastosowanie klasycznych napięciowych wzmacniaczy operacyjnych. Przeprowadzono analizę pracy tego oscylatora metodą funkcji opisującej. Podano zależności określające pulsację i amplitudę wytwarzanych w układzie oscylacji. Opisano praktyczne jego realizacje z filtrem dolnoprzepustowym RLC i RC plus pojemność rzędu drugiego D. Przeprowadzono symulacje komputerowe oscylatora z układu RLD dla idealnych i rzeczywistych zastosowanych wzmacniaczy operacyjnych.
EN
In this paper a structure of the third order oscillator built with an operational amplifier, a low pass filter, an integrator and a non-linear circuit as a voltage limiter is presented. All is connected in a closed loop circuit. Properties of the oscillator are tested through simulations, in which the describing function method is used. The equations defining the amplitude and the pulsation of oscillation are given. Also implementation of the oscillator containing the low pass filter RLC and RC and the second order capacity D is shown. Finally the computer simulations of the oscillator RLD for ideal and real operational amplifiers are presented.
PL
Producenci przetworników wartości skutecznej zazwyczaj ograniczają się do określenia maksymalnego błędu dla swojego produktu. Wynika on z dwóch składników: multiplikatywnego – zależny od badanej wartości oraz addytywnego, którego powodem są szumy i napięcie offsetu.
EN
Usually a maximum error is defined in data sheets of True RMS analog converters. It includes two components. One of them is a multiplication error which depends of actual voltage value. The second is an additional error, caused by a noise and offset voltage.
PL
Opisano dwójnikową metodę syntezy oscylatora przebiegów harmonicznych rzędu drugiego z zastosowaniem konduktancji ujemnej. Metodę tę zastosowano do syntezy oscylatora rzędu trzeciego zawierającego elementy GLC oraz pojemność rzędu drugiego jako zależną od częstotliwości konduktancję ujemną. Wyprowadzono opisujące go ogólne równanie charakterystyczne oraz na jego podstawie relacje opisujące pulsację oscylacji i pulsację graniczną. Przedstawiono realizacje teoretyczną oraz praktyczną tego oscylatora z zastosowaniem konwertera i inwertera impedancji zbudowanych na bazie konwejerów prądowych CCII. W charakterze konwejerów prądowych wykorzystano wzmacniacze operacyjne ze sprzężeniem prądowym CFA. Dla tak zaprojektowanego oscylatora przeprowadzono symulacje komputerowe w programie SPICE jego wersji ze wzmacniaczami idealnymi oraz praktycznej z zastosowaniem ich makromodelu rezydującego w programie SPICE, dla wzmacniacza typu AD844 zawierającego konwejer prądowy. Jako wyniki symulacji zamieszczono przebiegi czasowe wytwarzanych w układzie oscylacji dla różnych warunków wzbudzenia badanego oscylatora rzędu trzeciego.
EN
Synthesis of parallel resonance circuit GLC with negative conductance -g as a second order one-port oscillator is presented. This method is used for synthesis of third order oscillator with GLC elements and frequency dependent negative conductance D. On the basis of characteristic equation the condition of oscillations and the oscillation frequency are obtained. More over theoretical and practical realization of third order one-port oscillator with tunable impedance inverter and converter is presented. For practical realization of current conveyors are used current feedback amplifiers build on AD844. PSPICE simulation results for various conditions of oscillation in ideal oscillator with conveyors and non-ideal oscillator, with type CFA amplifiers build on AD844 are included.
PL
Pokazano możliwość realizacji wielofazowego generatora wytwarzającego napięciowe przebiegi sinusoidalne z zastosowaniem nowoczesnych wzmacniaczy operacyjnych dla nieparzystej ilości faz. Przeprowadzono jego symulacje komputerowe z zastosowaniem idealnych modeli wzmacniaczy oraz modeli wzmacniaczy rzeczywistych. Pokazano kształty przebiegów czasowych otrzymanych przebiegów wyjściowych poszczególnych faz. przebadano możliwość przestrajania ich częstotliwości i warunków powstawania drgań oraz wpływ parametrów zastosowanych wzmacniaczy na dokładność fazową generatora.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.