ХоровицПауль,ХиллУинфилд «ИÑкуÑÑтво Ñхемотехники» Том 1 (Главы 1–6) Издание 4-е переработанное и дополненное THE ART OF ELECTRONICS Second Edition Paul Horowitz Harvard University Winfield Hill Rowland Institute for Science, Cambridge, Massachusetts CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS Cambridge New York Port Chester Melbourne Sydney [Картинка: _00.jpg] ПредиÑловие КÑрол, Джекобу, Мише и Джинджер ПереводО.Ð. Соболевой За поÑледние Ñорок лет в облаÑти Ñлектроники, может быть более, чем в любой другой облаÑти техники, наблюдалоÑÑŒ Ñтремительное развитие. Ð’ 1980 г., преодолев ÑомнениÑ,мы принÑли Ñмелое решение Ñоздать полный ÐºÑƒÑ€Ñ Ð¾Ð±ÑƒÑ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸ÑкуÑÑтву Ñхемотехники. Под «иÑкуÑÑтвом» мы понимаем маÑтерÑтво Ð²Ð»Ð°Ð´ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ñ€ÐµÐ´Ð¼ÐµÑ‚Ð¾Ð¼, которое возникает на оÑнове богатого опыта работы Ñ Ð½Ð°ÑтоÑщими Ñхемами и уÑтройÑтвами, но не может возникнуть в результате некоего отвлеченного подхода, принÑтого во многих учебниках по Ñлектронике. Само Ñобой разумеетÑÑ, еÑли дело каÑаетÑÑ Ñтоль Ñтремительно прогреÑÑирующей облаÑти, наш практичеÑкий подход таит в Ñебе и опаÑноÑÑ‚ÑŒ — Ñтоль же Ñтремительно «Ñвежие» ÑÐµÐ³Ð¾Ð´Ð½Ñ Ð·Ð½Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¼Ð¾Ð³ÑƒÑ‚ уÑтареть. ÐÐ»ÐµÐºÑ‚Ñ€Ð¾Ð½Ð½Ð°Ñ Ñ‚ÐµÑ…Ð½Ð¸ÐºÐ° не ÑбавлÑет темп Ñвоего развитиÑ! Ðе уÑпели проÑохнуть чернила на лиÑтах первого Ð¸Ð·Ð´Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð½Ð°ÑˆÐµÐ¹ книги, как нелепыми Ñтали Ñлова о «клаÑÑичеÑком» Ñтираемом программируемом поÑтоÑнном ЗУ, СППЗУ типа 2716 (2 Кб), ÑтоимоÑтью 25 долл. «КлаÑÑика» иÑчезла беÑÑледно, уÑтупив меÑто СППЗУ, емкоÑÑ‚ÑŒ которых Ñтала больше в64 раза, а ÑтоимоÑÑ‚ÑŒ вдвое уменьшилаÑÑŒ. ОÑÐ½Ð¾Ð²Ð½Ð°Ñ Ð´Ð¾Ð»Ñ Ð¸Ñправлений в Ñтом издании обуÑловлена поÑвлением новых улучшенных Ñлементов и методов разработки — полноÑтью перепиÑаны главы, поÑвÑщенные микрокомпьютерам и микропроцеÑÑорам (на оÑнове IBM PC и 68008), в значительной мере переработаны главы, поÑвÑщенные цифровой Ñлектронике (Ð²ÐºÐ»ÑŽÑ‡Ð°Ñ Ð¿Ñ€Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð¼Ð¼Ð¸Ñ€ÑƒÐµÐ¼Ñ‹Ðµ логичеÑкие приборы (PLD) и новые логичеÑкие ÑемейÑтва ÐС и ÐС), операционным уÑилителÑм и разработкам на их оÑнове (что отражает факт поÑÐ²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ñ€ÐµÐ²Ð¾Ñходных операционных уÑилителей Ñ Ð¿Ð¾Ð»ÐµÐ²Ñ‹Ð¼ транзиÑтором на входе) и приемам конÑÑ‚Ñ€ÑƒÐ¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ (Ð²ÐºÐ»ÑŽÑ‡Ð°Ñ Ð¡ÐПР/ÐСУТП). Были переÑмотрены вÑе таблицы и некоторые из них претерпели ÑущеÑтвенные изменениÑ, например, в табл. 4.1 (операционные уÑилители) уцелели лишь 65 % от 120 имевшихÑÑ Ð² таблице входов, при Ñтом добавилиÑÑŒ ÑÐ²ÐµÐ´ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ð¾ 135 новым ОУ. Мы воÑпользовалиÑÑŒ поÑвившейÑÑ Ð² ÑвÑзи Ñ Ð½Ð¾Ð²Ñ‹Ð¼ изданием возможноÑтью откликнутьÑÑ Ð½Ð° Ð¿Ð¾Ð¶ÐµÐ»Ð°Ð½Ð¸Ñ Ñ‡Ð¸Ñ‚Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÐµÐ¹ и учеÑÑ‚ÑŒ Ñвои ÑобÑтвенные Ð·Ð°Ð¼ÐµÑ‡Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¿Ð¾ первому изданию.Ð’ результате была перепиÑана заново глава, поÑвÑÑ‰ÐµÐ½Ð½Ð°Ñ Ð¿Ð¾Ð»ÐµÐ²Ñ‹Ð¼ транзиÑторам (она была череÑчур Ñложной), и помещена в другое меÑто - перед главой по операционным уÑилителÑм (которые вÑе в большей Ñтепени ÑтроÑÑ‚ÑÑ Ð½Ð° полевых транзиÑторах). ПоÑвилаÑÑŒ Ð½Ð¾Ð²Ð°Ñ Ð³Ð»Ð°Ð²Ð° по конÑтруированию маломощных и микромощных Ñхем (аналоговых и цифровых) — тема важнаÑ, но непопулÑÑ€Ð½Ð°Ñ Ð² учебниках. Ð‘Ð¾Ð»ÑŒÑˆÐ°Ñ Ñ‡Ð°ÑÑ‚ÑŒ оÑтавшихÑÑ Ð³Ð»Ð°Ð² ÑущеÑтвенно переработана. ПоÑвилиÑÑŒ новые таблицы, в том чиÑле по аналого-цифровым и цифро-аналоговым преобразователÑм, цифровым логичеÑким компонентам, маломощным уÑтройÑтвам, больше Ñтало риÑунков. Теперь книга Ñодержит 78 таблиц (они изданы также отдельной книгой, ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð°Ñ Ð½Ð°Ð·Ñ‹Ð²Ð°ÐµÑ‚ÑÑ Â«Ð¢Ð°Ð±Ð»Ð¸Ñ†Ñ‹ Ð´Ð»Ñ Ð²Ñ‹Ð±Ð¾Ñ€Ð° компонент Хоровица и Хилла») и более 1000 риÑунков. ÐŸÐµÑ€ÐµÑ€Ð°Ð±Ð°Ñ‚Ñ‹Ð²Ð°Ñ Ñ‚ÐµÐºÑÑ‚, мы ÑтремилиÑÑŒ Ñохранить неформальный подход, который обеÑпечил бы уÑпех книге и как Ñправочнику, и как учебнику. ТрудноÑти, Ñ ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¼Ð¸ ÑталкиваетÑÑ Ð½Ð¾Ð²Ð¸Ñ‡Ð¾Ðº, впервые взÑвшийÑÑ Ð·Ð° Ñлектронику, вÑем извеÑтны: вÑе вопроÑÑ‹ Ñложно переплетаютÑÑ Ð´Ñ€ÑƒÐ³ Ñ Ð´Ñ€ÑƒÐ³Ð¾Ð¼, и нет такого пути познаниÑ, Ð¿Ñ€Ð¾Ð¹Ð´Ñ Ð¿Ð¾ которому можно шаг за шагом преодолеть раÑÑтоÑние от неофита до компетентного ÑпециалиÑта. Вот почему в нашем учебнике поÑвилоÑÑŒ так много перекреÑтных ÑÑылок, кроме того, мы раÑширили изданное отдельной книгой «РуководÑтво по лабораторным работам» и теперь Ñто — «РуководÑтво Ð´Ð»Ñ Ñтудента» («РуководÑтво Ð´Ð»Ñ Ñтудента к курÑу «ИÑкуÑÑтво Ñхемотехники», авторыТ. ХейеÑиП. Хоровиц),дополненное примерами конÑÑ‚Ñ€ÑƒÐ¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ñхем, объÑÑнениÑми, заданиÑми по текÑту оÑновного учебника, лабораторными упражнениÑми и ответами к задачам. Ð‘Ð»Ð°Ð³Ð¾Ð´Ð°Ñ€Ñ Ñ‚Ð°ÐºÐ¾Ð¼Ñƒ приложению, предназначенному Ð´Ð»Ñ Ñтудентов, нам удалоÑÑŒ Ñохранить краткоÑÑ‚ÑŒ Ð¸Ð·Ð»Ð¾Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸ множеÑтво примеров, что и требовалоÑÑŒ Ð´Ð»Ñ Ñ‚ÐµÑ… читателей, которые пользуютÑÑ ÐºÐ½Ð¸Ð³Ð¾Ð¹ прежде вÑего как Ñправочником. ÐадеемÑÑ, что новое издание отвечает требованиÑм вÑех читателей - как Ñтудентов, так и инженеров-практиков. Ваши Ð¿Ñ€ÐµÐ´Ð»Ð¾Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸ Ð·Ð°Ð¼ÐµÑ‡Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð½Ð°Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð»Ñйте непоÑредÑтвенно П. Хоровицу по адреÑу:Physics Department, Harvard University, Cambridge, MA 02138 (Кембридж, MA 02138, ГарвардÑкий универÑитет, физичеÑкий факультет, П. Хоровицу). Благодарим тех, кто помог нам в подготовке нового изданиÑ:Ðœ. ÐронÑонаиБ. МатьюÑа (ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð°Ð½Ð¸Ñ ÐОХ, Inc.),Дж. Грена (КейптаунÑкий универÑитет),Дж. ÐвигадаиТ. ХейеÑа (ГарвардÑкий универÑитет).П. Хоровица (ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð°Ð½Ð¸Ñ EVI, Inc.),Д. СтернаиО. Уолкера.Выражаем признательноÑтьДж. Моблиза отличное редактирование текÑта,С. ПрибыльÑкойиД. Транхауиз отдела преÑÑÑ‹ КембриджÑкого универÑитета за выÑокий профеÑÑионализм и оказанную нам поддержку, а также неуÑтанным наборщикам издательÑтва Rosenlaui Publishing Services, Inc. Ð’ заключение предлагаем вашему вниманию юридичеÑкую Ñправку, отражающую Ñовременные нормы закона. Пауль Хоровиц Уинфилд Хилл Март 1989 г. ЮридичеÑÐºÐ°Ñ Ñправка Ð’ Ñтой книге мы предпринÑли попытку научить Ñ‡Ð¸Ñ‚Ð°Ñ‚ÐµÐ»Ñ Ð¿Ñ€Ð¸ÐµÐ¼Ð°Ð¼ конÑÑ‚Ñ€ÑƒÐ¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ñлектронных Ñхем на оÑнове примеров и данных, которые на наш взглÑд ÑвлÑÑŽÑ‚ÑÑ Ñ‚Ð¾Ñ‡Ð½Ñ‹Ð¼Ð¸. Однако примеры, данные и прочую информацию, предназначенную Ð´Ð»Ñ Ð¾Ð±ÑƒÑ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ, не Ñледует иÑпользовать в практичеÑких приложениÑÑ… без ÑамоÑтоÑтельного теÑÑ‚Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¸ проверки. ТеÑтирование и проверка оÑобенно важны в тех ÑлучаÑÑ…, когда неправильное функционирование может привеÑти к неÑчаÑтному Ñлучаю или повреждению имущеÑтва. Ð’ ÑвÑзи Ñ Ñтим мы не даем никаких гарантий, прÑмых или коÑвенных, на предмет того, что примеры, данные и Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‡Ð°Ñ Ð¸Ð½Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼Ð°Ñ†Ð¸Ñ Ð² Ñтой книге не Ñодержат ошибок, отвечают требованиÑм промышленных Ñтандартов или требованиÑм конкретных практичеÑких приложений.Ðвторы и издатель не неÑут ответÑтвенноÑти за коммерчеÑкий иÑход и пригодноÑÑ‚ÑŒ Ð´Ð»Ñ ÐºÐ°ÐºÐ¾Ð¹-либо практичеÑкой цели,даже в том Ñлучае, еÑли авторы дали Ñовет по практичеÑкому иÑпользованию и опиÑали пример практичеÑкого иÑÐ¿Ð¾Ð»ÑŒÐ·Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð² текÑте. Ðвторы и издатель не неÑут также юридичеÑкой ответÑтвенноÑти за прÑмые или коÑвенные, преднамеренные или Ñлучайные повреждениÑ, возникшие в результате иÑÐ¿Ð¾Ð»ÑŒÐ·Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¿Ñ€Ð¸Ð¼ÐµÑ€Ð¾Ð², данных и прочей информации из Ñтой книги. ПредиÑловие к первому изданию ПереводО.Ð. Соболевой Ðта книга предÑтавлÑет Ñобой учебник по разработке Ñлектронных Ñхем и одновременно Ñправочное поÑобие Ð´Ð»Ñ Ð¸Ð½Ð¶ÐµÐ½ÐµÑ€Ð¾Ð², уровень Ð¸Ð·Ð»Ð¾Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð² ней поÑтепенно повышаетÑÑ Ð¾Ñ‚ проÑтейшего, раÑÑчитанного на новичков, к Ñложному, требующему глубоких знаний по Ñлектронике. Мы Ñтрого подошли к выбору круга раÑÑматриваемых проблем и поÑтаралиÑÑŒ проÑто и доходчиво изложить оÑновные вопроÑÑ‹, Ñ ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¼Ð¸ ÑталкиваетÑÑ Ñ€Ð°Ð·Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ñ‡Ð¸Ðº, ÑтараÑÑÑŒ ÑовмеÑтить прагматичеÑкий подход физика-практика и точку Ð·Ñ€ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸Ð½Ð¶ÐµÐ½ÐµÑ€Ð°, ÑтремÑщегоÑÑ Ðº точноÑти и обоÑнованноÑти в разработке Ñлектронной Ñхемы. ОÑновой Ð´Ð»Ñ Ñтой книги поÑлужили конÑпекты курÑа Ñлектроники, которые читаютÑÑ Ð² Гарварде в течение одного ÑемеÑтра. ÐÑƒÐ´Ð¸Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¸Ñ Ñƒ Ñтого курÑа довольно неоднородна— Ñто ÑпециалиÑÑ‚Ñ‹, закончившие универÑитет и повышающие квалификацию в ÑоответÑтвии Ñо Ñпецификой Ñвоей работы в промышленноÑти, Ñтуденты-выпуÑкники, ÑтремÑщиеÑÑ Ðº научной работе, и ÑоиÑкатели ученой Ñтепени, которые неожиданно обнаружили Ñвою неоÑведомленноÑÑ‚ÑŒ в Ñлектронике. Как показала практика, ÑущеÑтвующие учебники не подходÑÑ‚ Ð´Ð»Ñ Ñ‚Ð°ÐºÐ¾Ð³Ð¾ курÑа. Очень хорошие книги напиÑаны по отдельным разделам Ñлектроники, но вÑе они предназначены Ð´Ð»Ñ Ñ‡ÐµÑ‚Ñ‹Ñ€ÐµÑ…Ð³Ð¾Ð´Ð¸Ñ‡Ð½Ñ‹Ñ… курÑов Ð¾Ð±ÑƒÑ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸Ð»Ð¸ Ð´Ð»Ñ Ð¸Ð½Ð¶ÐµÐ½ÐµÑ€Ð¾Ð², имеющих опыт практичеÑкой работы; те учебники, в которых Ñделана попытка раÑÑмотреть предмет Ñлектроникив целом, либо перегружены подробноÑÑ‚Ñми (и ÑклонÑÑŽÑ‚ÑÑ Ð¿Ð¾ Ñтилю к уровню поÑобий), либо излагают материал очень поверхноÑтно (и больше напоминают Ñоветы домохозÑйке, чем рекомендации инженерам), либо Ñобраны из неравномерно проработанных чаÑтей. Ð‘Ð¾Ð»ÑŒÑˆÐ°Ñ Ñ‡Ð°ÑÑ‚ÑŒ материала, излагаемого в учебниках по оÑновам Ñлектроники, на практике никогда не применÑетÑÑ Ð¸ чаще вÑего Ð´Ð»Ñ Ñ‚Ð¾Ð³Ð¾, чтобы найти какую-нибудь нужную Ñхему или поÑмотреть, как проводить анализ ее работы, инженеру приходитÑÑ Ð¾Ñ‚Ñ‹Ñкивать фирменные руководÑтва по применению Ñхем, проÑматривать техничеÑкие журналы, доÑтавать дефицитные Ñправочники. Короче говорÑ, авторы учебников, как правило, излагают теорию и никак не учат иÑкуÑÑтву Ñхемотехники или Ð¿Ñ€Ð¾ÐµÐºÑ‚Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ñхем. Мы поÑтавили перед Ñобой задачу напиÑать такую книгу по Ñлектронике, ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð°Ñ Ð±Ñ‹Ð»Ð° бы полезна и инженеру-разработчику, и физику-практику, и преподавателю Ñлектроники. Мы придерживаемÑÑ Ð¼Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ, и Ñто находит Ñвое отражение в книге, что Ñлектроника — Ñто иÑкуÑÑтво, которое оÑновано на неÑкольких оÑновных законах и включает в ÑÐµÐ±Ñ Ð±Ð¾Ð»ÑŒÑˆÐ¾Ðµ количеÑтво практичеÑких правил и приемов. По Ñтой причине мы Ñочли возможным полноÑтью опуÑтить проблемы физики твердого тела, модель транзиÑтора Ñ Ð¸Ñпользованиемh-параметров, Ñложную Ð´Ð»Ñ Ð¿Ð¾Ð½Ð¸Ð¼Ð°Ð½Ð¸Ñ Ñ‚ÐµÐ¾Ñ€Ð¸ÑŽ цепей и Ñвели к минимуму раÑÑмотрение нагрузочных характериÑтик и иÑпользование комплекÑнойs-плоÑкоÑти. МатематичеÑких выкладок вы вÑтретите очень мало, зато приводÑÑ‚ÑÑ Ñ€Ð°Ð·Ð½Ð¾Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð·Ð½Ñ‹Ðµ примеры Ñхем и вÑÑчеÑки пропагандируетÑÑ Ð±Ñ‹ÑÑ‚Ñ€Ð°Ñ Ð¿Ñ€Ð¸ÐºÐ¸Ð´Ð¾Ñ‡Ð½Ð°Ñ Ð¾Ñ†ÐµÐ½ÐºÐ° параметров и характериÑтик (которую желательно уметь производить «в уме»). Помимо тех проблем, которые обычно раÑÑматривают в учебниках по Ñлектронике, наша книга включает Ñледующие вопроÑÑ‹: раÑÑмотрение удобной Ð´Ð»Ñ Ð¸ÑÐ¿Ð¾Ð»ÑŒÐ·Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ð¸ транзиÑтора; поÑтроение таких практичеÑки полезных Ñхем, как иÑточники тока и токовые зеркала; разработки на базе операционного уÑÐ¸Ð»Ð¸Ñ‚ÐµÐ»Ñ Ñ Ð¾Ð´Ð½Ð¸Ð¼ иÑточником питаниÑ; Ñ€Ñд практичеÑких вопроÑов, по которым чаÑто трудно найти информацию (методы чаÑтотной коррекции операционных уÑилителей, Ñхемы Ñ Ð½Ð¸Ð·ÐºÐ¸Ð¼ уровнем шумов, Ñхемы ФÐПЧ и прецизионные линейные цепи); упрощенный метод разработки активных фильтров Ñ Ð¸Ñпользованием таблиц и графиков; проблемы шумов, ÑÐºÑ€Ð°Ð½Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¸ заземлениÑ; оригинальный графичеÑкий метод анализа уÑÐ¸Ð»Ð¸Ñ‚ÐµÐ»Ñ Ñ Ð½Ð¸Ð·ÐºÐ¸Ð¼ уровнем шумов; иÑточники Ñталонного напрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸ Ñтабилизаторы напрÑжениÑ, Ð²ÐºÐ»ÑŽÑ‡Ð°Ñ Ð¸Ñточники Ð¿Ð¸Ñ‚Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¿Ð¾ÑтоÑнного тока; мультивибраторы и их разновидноÑти; недоÑтатки цифровых логичеÑких Ñхем и пути их уÑтранениÑ; ÑопрÑжение Ñ Ð»Ð¾Ð³Ð¸Ñ‡ÐµÑкими Ñхемами, Ð²ÐºÐ»ÑŽÑ‡Ð°Ñ Ð½Ð¾Ð²Ñ‹Ðµ типы больших интегральных Ñхем наnМОП- иpМОП-Ñтруктурах; методы аналого-цифрового и цифро-аналогового преобразованиÑ; Ð³ÐµÐ½ÐµÑ€Ð°Ñ†Ð¸Ñ ÑˆÑƒÐ¼Ð¾Ð² в цифровых Ñхемах; микропроцеÑÑоры и практичеÑкие примеры их иÑпользованиÑ; конÑтруирование, печатный монтаж, печатные платы, примеры готовых конÑтрукций, упрощенные ÑпоÑобы оценки быÑтродейÑÑ‚Ð²Ð¸Ñ Ð¿ÐµÑ€ÐµÐºÐ»ÑŽÑ‡Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ñ‹Ñ… Ñхем; измерениеи обработка данных; опиÑываетÑÑ, что можно измерить и Ñ ÐºÐ°ÐºÐ¾Ð¹ точноÑтью, как обработать данные; методы ÑÑƒÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ð¾Ð»Ð¾ÑÑ‹ пропуÑÐºÐ°Ð½Ð¸Ñ (уÑреднение Ñигналов, уплотнение каналов, иÑпользование уÑилителей Ñ Ð·Ð°Ñ‰ÐµÐ»ÐºÐ¾Ð¹ и веÑовых импульÑов); предÑтавлена Ð¾Ð±ÑˆÐ¸Ñ€Ð½Ð°Ñ ÐºÐ¾Ð»Ð»ÐµÐºÑ†Ð¸Ñ Ð½ÐµÐ³Ð¾Ð´Ð½Ñ‹Ñ… Ñхем и удачных Ñхем. Ðекоторые полезные вопроÑÑ‹ вынеÑены в приложениÑ, из которых вы можете узнать, как чертить принципиальные Ñхемы, какие ÑущеÑтвуют типы интегральных Ñхем, как проектировать LC-фильтры. Ð’ них приведены ÑÐ¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¸Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½ÐµÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ñ… типов резиÑторов, раÑÑмотрены оÑциллографы, Ñюда же включены некоторые полезные математичеÑкие выкладки. Ð’ книге приведены таблицы Ñ Ñ…Ð°Ñ€Ð°ÐºÑ‚ÐµÑ€Ð¸Ñтиками раÑпроÑтраненных типов диодов, транзиÑторов, полевых транзиÑторов, операционных уÑилителей, компараторов, Ñтабилизаторов, иÑточников Ñталонных напрÑжений, микропроцеÑÑоров и других уÑтройÑтв. Мы ÑтремилиÑÑŒ к конкретноÑти в изложении вÑех вопроÑов и поÑтому очень чаÑто при раÑÑмотрении той или иной Ñхемы Ñравнивали между Ñобой характериÑтики Ñлементов,которые можно иÑпользовать в Ñхеме, обÑуждали доÑтоинÑтва других вариантов поÑÑ‚Ñ€Ð¾ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñхем. Ð’ приводимых примерах Ñхем иÑпользованы наÑтоÑщие Ñлементы, а не «черные Ñщики». Ð“Ð»Ð°Ð²Ð½Ð°Ñ Ð·Ð°Ð´Ð°Ñ‡Ð° ÑоÑтоÑла в том, чтобы Ñ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ñ‰ÑŒÑŽ нашей книги читатель понÑл, как разрабатываетÑÑ ÑÐ»ÐµÐºÑ‚Ñ€Ð¾Ð½Ð½Ð°Ñ Ñхема, как выбираетÑÑ ÐµÐµ конфигурациÑ, типы Ñлементов и их параметры. Отказ от математичеÑких выкладок вовÑе не означает, что мы хотим научить Ñ‡Ð¸Ñ‚Ð°Ñ‚ÐµÐ»Ñ Ñтроить Ñхемы «на глазок», не очень-то заботÑÑÑŒ об их характериÑтиках и надежноÑти. Ðаоборот, излагаемый подход к разработке Ñлектронных Ñхем макÑимально приближен к реальной жизни, он показывает, как принимаютÑÑ Ñ€ÐµÑˆÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ñ€Ð¸ Ñоздании Ñхем в инженерной практике. Ðту книгу можно иÑпользовать в качеÑтве учебника Ð´Ð»Ñ Ð³Ð¾Ð´Ð¸Ñ‡Ð½Ð¾Ð³Ð¾ курÑа по проектированию Ñлектронных Ñхем, читаемого в колледжах. Ð¢Ñ€ÐµÐ±Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ðº предварительному изучению математики невелики, однако читатель должен иметь предÑтавление о тригонометричеÑких и ÑкÑпоненциальных функциÑÑ… и дифференциальном иÑчиÑлении. (Ð’ приложение вынеÑен небольшой обзор по теории функций комплекÑного переменного и ее оÑновным Ð´Ð»Ñ Ñлектроники результатам.) ЕÑли опуÑтить некоторые разделы, то книгу можно иÑпользовать Ð´Ð»Ñ ÐºÑƒÑ€Ñа, раÑÑчитанного на один ÑемеÑÑ‚Ñ€ (как в Гарварде). Отдельно издано руководÑтво к лабораторным работам — «РуководÑтво к лабораторным работам по курÑу «ИÑкуÑÑтво Ñхемотехники» П. Хоровиц и Я. РобинÑон, 1981 г.), которое Ñодержит двадцать три лабораторных работы Ñо ÑÑылками на текÑÑ‚ нашего учебника. Ð”Ð»Ñ Ñ‚Ð¾Ð³Ð¾ чтобы облегчить чтение книги уÑкоренным методом, разделы, которые можно опуÑтить при изучении материала, даны мелким шрифтом. Кроме того, еÑли книга должна быть изучена в течение одного ÑемеÑтра, разумно пропуÑтить первую половинугл. 5,а такжегл. 7, 12–14и, возможно,15,Ñто отмечено во вводных параграфах к перечиÑленным главам. Ðам бы хотелоÑÑŒ поблагодарить наших коллег за ценные Ð·Ð°Ð¼ÐµÑ‡Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¸ помощь, которую они оказали при подготовке рукопиÑи, оÑобенноМ. ÐронÑона, Г. Берга, Д. Крауза, К. ДевиÑа, Д. ГрайÑинджера, Дж. Хагена, Т. ХейеÑа, П. Хоровица, Б. Клайна, К. ПапалиолиÑа, Дж. СейджаиБ. Ваттерлинга.Мы выражаем признательноÑÑ‚ÑŒÐ. ХайÑбру, Дж. Мобли, Ð . ДжонÑониК. Вернеруиз отдела преÑÑÑ‹ КембриджÑкого универÑитета за работу, которую они выполнили Ñ Ð±Ð¾Ð»ÑŒÑˆÐ¸Ð¼ вкуÑом, на выÑоком профеÑÑиональном уровне. Пауль Хоровиц Уинфилд Хилл Ðпрель 1980 г. Глава 1 ОСÐОВЫ ÐЛЕКТРОÐИКИ Ввведение ПереводО. Ð. Соболевой Ðлектроника имеет короткую, но богатую ÑобытиÑми иÑторию. Первый ее период ÑвÑзан Ñ Ð¿Ñ€Ð¾Ñтейшими передатчиками ключевого дейÑÑ‚Ð²Ð¸Ñ Ð¸ ÑпоÑобными воÑпринимать их Ñигналы приемниками, которые поÑвилиÑÑŒ в начале нашего века. Затем наÑтупила Ñпоха вакуумных ламп, ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð°Ñ Ð¾Ð·Ð½Ð°Ð¼ÐµÐ½Ð¾Ð²Ð°Ð»Ð° Ñобой возможноÑÑ‚ÑŒ Ð¿Ñ€ÐµÑ‚Ð²Ð¾Ñ€ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð² жизнь Ñмелыхидей. Ð¡ÐµÐ¹Ñ‡Ð°Ñ Ð¼Ñ‹ ÑвлÑемÑÑ ÑвидетелÑми нового Ñтапа Ñ€Ð°Ð·Ð²Ð¸Ñ‚Ð¸Ñ Ñлектроники, ÑвÑзанного Ñ Ð¿Ð¾Ñвлением Ñлементов на твердом теле и характеризующегоÑÑ Ð½ÐµÐ¸ÑÑÑкаемым потоком новых ошеломлÑющих доÑтижений. Ð¢ÐµÑ…Ð½Ð¾Ð»Ð¾Ð³Ð¸Ñ Ð¸Ð·Ð³Ð¾Ñ‚Ð¾Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð±Ð¾Ð»ÑŒÑˆÐ¸Ñ… интегральных Ñхем (БИС) дает возможноÑÑ‚ÑŒ производить такие криÑталлы кремниÑ, на оÑнове которых Ñоздают калькулÑторы, вычиÑлительные машины и даже «говорÑщие машины» Ñо Ñловарным запаÑом в неÑколько Ñотен Ñлов. Развитие технологии Ñверхбольших интегральных Ñхем открывает возможноÑÑ‚ÑŒ ÑÐ¾Ð·Ð´Ð°Ð½Ð¸Ñ ÐµÑ‰Ðµ более замечательных уÑтройÑтв. Ðаверное, Ñтоит Ñказать и о том, что в иÑтории Ñ€Ð°Ð·Ð²Ð¸Ñ‚Ð¸Ñ Ñлектроники наблюдаетÑÑ Ñ‚ÐµÐ½Ð´ÐµÐ½Ñ†Ð¸Ñ ÑƒÐ¼ÐµÐ½ÑŒÑˆÐµÐ½Ð¸Ñ ÑтоимоÑти уÑтройÑтв при увеличении объема их производÑтва. СтоимоÑÑ‚ÑŒ Ñлектронной микроÑхемы, например, поÑтоÑнно уменьшаетÑÑ Ð¿Ð¾ отношению к единице ее первоначальной ÑтоимоÑти по мере ÑовершенÑÑ‚Ð²Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ†ÐµÑÑа производÑтва (Ñм. риÑ. 8.87). Ðа Ñамом деле зачаÑтую панель ÑƒÐ¿Ñ€Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸ ÐºÐ¾Ñ€Ð¿ÑƒÑ Ð¿Ñ€Ð¸Ð±Ð¾Ñ€Ð° ÑтоÑÑ‚ дороже, чем его ÑÐ»ÐµÐºÑ‚Ñ€Ð¾Ð½Ð½Ð°Ñ Ñ‡Ð°ÑÑ‚ÑŒ. ЕÑли Ð²Ð°Ñ Ð·Ð°Ð¸Ð½Ñ‚ÐµÑ€ÐµÑовали уÑпехи Ñлектроники и еÑли у Ð²Ð°Ñ ÐµÑÑ‚ÑŒ желание ÑамоÑтоÑтельно конÑтруировать вÑевозможные хитроумные вещи, которые были бы надежны, недороги, проÑÑ‚Ñ‹ и краÑивы, то Ñта книга — Ð´Ð»Ñ Ð²Ð°Ñ. Ð’ ней мы попыталиÑÑŒ раÑкрыть предмет Ñлектроники, показать, как он интереÑен и в чем ÑоÑтоÑÑ‚ его Ñекреты. Первую главу мы поÑвÑщаем изучению законов, практичеÑких правил и хитроÑтей, ÑоÑтавлÑющих в нашем понимании оÑнову иÑкуÑÑтва Ñлектроники. Ðачинать вÑегда Ñледует Ñ Ñамого начала, поÑтому мы выÑÑним, что такое напрÑжение, ток, мощноÑÑ‚ÑŒ и из каких компонентов ÑоÑтоит ÑÐ»ÐµÐºÑ‚Ñ€Ð¾Ð½Ð½Ð°Ñ Ñхема. Ðа первых порах, пока вы не научитеÑÑŒ видеть, Ñлышать, оÑÑзать и ощущать ÑлектричеÑтво, вам придетÑÑ ÑтолкнутьÑÑ Ñ Ð¾Ð¿Ñ€ÐµÐ´ÐµÐ»ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ð¼Ð¸ абÑтрактными понÑтиÑми (их оÑобенно много вгл. 1),а также увÑзать Ñвои предÑÑ‚Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¾ них Ñ Ð¿Ð¾ÐºÐ°Ð·Ð°Ð½Ð¸Ñми таких визуальных приборов, как оÑциллографы и вольтметры. ÐŸÐµÑ€Ð²Ð°Ñ Ð³Ð»Ð°Ð²Ð° Ñодержит в Ñебе много математики, больше, чем другие главы, неÑÐ¼Ð¾Ñ‚Ñ€Ñ Ð½Ð° то, что мы ÑтаралиÑÑŒ ÑвеÑти математичеÑкие выкладки к минимуму и хотели бы ÑпоÑобÑтвовать развитию интуитивного Ð¿Ð¾Ð½Ð¸Ð¼Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¿Ð¾ÑÑ‚Ñ€Ð¾ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸ работы Ñлектронных Ñхем. Раз уж мы занÑлиÑÑŒ оÑновами Ñлектроники, нам Ñледует прежде вÑего начать Ñ Ñ‚Ð°Ðº называемых активных Ñхем (уÑилителей, генераторов, логичеÑких Ñхем и Ñ‚. п.), Ð±Ð»Ð°Ð³Ð¾Ð´Ð°Ñ€Ñ ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¼ Ñлектроника и вызывает к Ñебе такой интереÑ. Читатель, у которого уже еÑÑ‚ÑŒ некоторые Ð·Ð½Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¿Ð¾ Ñлектронике, может Ñту главу пропуÑтить. Она предназначена Ð´Ð»Ñ Ñ‚ÐµÑ…, кто прежде Ñлектроникой никогда не занималÑÑ. Итак, приÑтупим к делу. ÐапрÑжение, ток и Ñопротивление1.01.ÐапрÑжение и ток ÐапрÑжение и ток — Ñто количеÑтвенные понÑтиÑ, о которых Ñледует помнить вÑегда, когда дело каÑаетÑÑ Ñлектронной Ñхемы. Обычно они изменÑÑŽÑ‚ÑÑ Ð²Ð¾ времени, в противном Ñлучае работа Ñхемы не предÑтавлÑет интереÑа. ÐапрÑжение(уÑловное обозначениеU,иногдаЕ).ÐапрÑжение между Ð´Ð²ÑƒÐ¼Ñ Ñ‚Ð¾Ñ‡ÐºÐ°Ð¼Ð¸ — Ñто ÑÐ½ÐµÑ€Ð³Ð¸Ñ (или работа), ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð°Ñ Ð·Ð°Ñ‚Ñ€Ð°Ñ‡Ð¸Ð²Ð°ÐµÑ‚ÑÑ Ð½Ð° перемещение единичного положительного зарÑда из точки Ñ Ð½Ð¸Ð·ÐºÐ¸Ð¼ потенциалом в точку Ñ Ð²Ñ‹Ñоким потенциалом (Ñ‚. е. Ð¿ÐµÑ€Ð²Ð°Ñ Ñ‚Ð¾Ñ‡ÐºÐ° имеет более отрицательный потенциал по Ñравнению Ñо второй). Иначе говорÑ, Ñто ÑнергиÑ, ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð°Ñ Ð²Ñ‹ÑвобождаетÑÑ, когдаединичный зарÑд «Ñползает» от выÑокого потенциала к низкому. ÐапрÑжение называют такжеразноÑтью потенциаловилиÑлектродвижущей Ñилой (Ñ.д. Ñ). Единицей Ð¸Ð·Ð¼ÐµÑ€ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½Ð°Ð¿Ñ€ÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñлужит вольт. Обычно напрÑжение измерÑÑŽÑ‚ в вольтах (Ð’), киловольтах (1 кВ = 103Ð’), милливольтах (1 мВ = 10-3Ð’) или микровольтах (1 мкВ = 10-6Ð’) (Ñм.разд. «ПриÑтавки Ð´Ð»Ñ Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð·Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ ÐºÑ€Ð°Ñ‚Ð½Ñ‹Ñ… и дольных единиц измерениÑ»,напечатанный мелким шрифтом). Ð”Ð»Ñ Ñ‚Ð¾Ð³Ð¾ чтобы перемеÑтить зарÑд величиной 1 кулон между точками, имеющими разноÑÑ‚ÑŒ потенциалов величиной 1 вольт, необходимо Ñовершить работу в 1 джоуль. (Кулон Ñлужит единицей Ð¸Ð·Ð¼ÐµÑ€ÐµÐ½Ð¸Ñ ÑлектричеÑкого зарÑда и равен зарÑду приблизительно 6·1018Ñлектронов.) ÐапрÑжение, измерÑемое в нановольтах (1 нВ = 10-9Ð’) или в мегавольтах (1 мВ = 106Ð’), вÑтречаетÑÑ Ñ€ÐµÐ´ÐºÐ¾; вы убедитеÑÑŒ в Ñтом, прочитав вÑÑŽ книгу. Ток (уÑловное обозначениеI).Ток — Ñто ÑкороÑÑ‚ÑŒ Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ¼ÐµÑ‰ÐµÐ½Ð¸Ñ ÑлектричеÑкого зарÑда в точке. Единицей Ð¸Ð·Ð¼ÐµÑ€ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñ‚Ð¾ÐºÐ° Ñлужит ампер. Обычно ток измерÑÑŽÑ‚ в амперах (Ð), миллиамперах (1 мР= 10-3Ð), микроамперах (1 мкР= 10-6Ð), наноамперах (1 нР= 10-9Ð) и иногда в пикоамперах (1 пкР= 10-12Ð). Ток величиной 1 ампер ÑоздаетÑÑ Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ¼ÐµÑ‰ÐµÐ½Ð¸ÐµÐ¼ зарÑда величиной 1 кулон за времÑ, равное 1 Ñ. УÑловилиÑÑŒ Ñчитать, что ток в цепи протекает от точки Ñ Ð±Ð¾Ð»ÐµÐµ положительным потенциалом к точке Ñ Ð±Ð¾Ð»ÐµÐµ отрицательным потенциалом, Ñ…Ð¾Ñ‚Ñ Ñлектрон перемещаетÑÑ Ð² противоположном направлении. Запомните: напрÑжение вÑегда измерÑетÑÑÐ¼ÐµÐ¶Ð´ÑƒÐ´Ð²ÑƒÐ¼Ñ Ñ‚Ð¾Ñ‡ÐºÐ°Ð¼Ð¸ Ñхемы, ток вÑегда протекаетчерезточку в Ñхеме или через какой-нибудь Ñлемент Ñхемы. Говорить «напрÑжение в резиÑторе» Ð½ÐµÐ»ÑŒÐ·Ñ â€” Ñто неграмотно. Однако чаÑто говорÑÑ‚ о напрÑжении в какой-либо точке Ñхемы. При Ñтом вÑегда подразумевают напрÑжение между Ñтой точкой и «землей», Ñ‚. е. такой точкой Ñхемы, потенциал которой вÑем извеÑтен. Скоро вы привыкните к такому ÑпоÑобу Ð¸Ð·Ð¼ÐµÑ€ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½Ð°Ð¿Ñ€ÑжениÑ. ÐапрÑжение ÑоздаетÑÑ Ð¿ÑƒÑ‚ÐµÐ¼ воздейÑÑ‚Ð²Ð¸Ñ Ð½Ð° ÑлектричеÑкие зарÑды в таких уÑтройÑтвах, как батареи (ÑлектрохимичеÑкие реакции), генераторы (взаимодейÑтвие магнитных Ñил), Ñолнечные батареи (фотогальваничеÑкий Ñффект Ñнергии фотонов) и Ñ‚. п. Ток мыполучаем,Ð¿Ñ€Ð¸ÐºÐ»Ð°Ð´Ñ‹Ð²Ð°Ñ Ð½Ð°Ð¿Ñ€Ñжение между точками Ñхемы. ЗдеÑÑŒ, пожалуй, может возникнуть вопроÑ, а что же такое напрÑжение и ток на Ñамом деле, как они выглÑдÑÑ‚? Ð”Ð»Ñ Ñ‚Ð¾Ð³Ð¾ чтобы ответить на Ñтот вопроÑ, лучше вÑего воÑпользоватьÑÑ Ñ‚Ð°ÐºÐ¸Ð¼ Ñлектронным прибором, как оÑциллограф. С его помощью можно наблюдать напрÑжение (а иногда и ток) как функцию, изменÑющуюÑÑ Ð²Ð¾ времени. Мы будем прибегать к показаниÑм оÑциллографов, а также вольтметров Ð´Ð»Ñ Ñ…Ð°Ñ€Ð°ÐºÑ‚ÐµÑ€Ð¸Ñтики Ñигналов. Ð”Ð»Ñ Ð½Ð°Ñ‡Ð°Ð»Ð° Ñоветуем поÑмотретьприложение Ð,в котором идет речь об оÑциллографе, иразд. «УниверÑальные измерительные приборы»,напечатанный мелким шрифтом. Ð’ реальных Ñхемах мы ÑоединÑем Ñлементы между Ñобой Ñ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ñ‰ÑŒÑŽ проводов, металличеÑких проводников, каждый из которых в каждой Ñвоей точке обладает одним и тем же напрÑжением (по отношению, Ñкажем, к земле). Ð’ облаÑти выÑоких чаÑтот или низких полных Ñопротивлений Ñто утверждение не ÑовÑем Ñправедливо, и в Ñвое Ð²Ñ€ÐµÐ¼Ñ Ð¼Ñ‹ обÑудим Ñтот вопроÑ. Ð¡ÐµÐ¹Ñ‡Ð°Ñ Ð¶Ðµ примем Ñто допущение на веру. Мы упомÑнули об Ñтом Ð´Ð»Ñ Ñ‚Ð¾Ð³Ð¾, чтобы вы понÑли, что Ñ€ÐµÐ°Ð»ÑŒÐ½Ð°Ñ Ñхема не обÑзательно должна выглÑдеть как ее ÑхематичеÑкое изображение, так как провода можно ÑоединÑÑ‚ÑŒ по-разному. Запомните неÑколько проÑÑ‚Ñ‹Ñ… правил, каÑающихÑÑ Ñ‚Ð¾ÐºÐ° и напрÑжениÑ. 1. Сумма токов, втекающих в точку, равна Ñумме токов, вытекающих из нее (Ñохранение зарÑда). Иногда Ñто правило называют законом Кирхгофа Ð´Ð»Ñ Ñ‚Ð¾ÐºÐ¾Ð². Инженеры любÑÑ‚ называть такую точку Ñхемыузлом.Из Ñтого правила вытекает ÑледÑтвие: в поÑледовательной цепи (предÑтавлÑющей Ñобой группу Ñлементов, имеющих по два конца и Ñоединенных Ñтими концами один Ñ Ð´Ñ€ÑƒÐ³Ð¸Ð¼) ток во вÑех точках одинаков. 2. При параллельном Ñоединении Ñлементов (риÑ. 1.1) напрÑжение на каждом из Ñлементов одинаково. Иначе говорÑ, Ñумма падений напрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¼ÐµÐ¶Ð´Ñƒ точкамиÐиВ,Ð¸Ð·Ð¼ÐµÑ€ÐµÐ½Ð½Ð°Ñ Ð¿Ð¾ любой ветви Ñхемы, ÑоединÑющей Ñти точки, одинакова и равна напрÑжению между точкамиÐиВ. Иногда Ñто правило формулируетÑÑ Ñ‚Ð°Ðº: Ñумма падений напрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð² любом замкнутом контуре Ñхемы равна нулю. Ðто закон Кирхгофа Ð´Ð»Ñ Ð½Ð°Ð¿Ñ€Ñжений. [Картинка: _01.jpg] РиÑ. 1.1. 3. МощноÑÑ‚ÑŒ (работа, ÑÐ¾Ð²ÐµÑ€ÑˆÐµÐ½Ð½Ð°Ñ Ð·Ð° единицу времени), потреблÑÐµÐ¼Ð°Ñ Ñхемой, определÑетÑÑ Ñледующим образом: Ð =U·I. Ð’Ñпомним, как мы определили напрÑжение и ток, и получим, что мощноÑÑ‚ÑŒ равна: (работа/зарÑд) x (зарÑд/времÑ). ЕÑли напрÑжениеUизмерено в вольтах, а ток I— в амперах, то мощноÑтьΡбудет выражена в ваттах. МощноÑÑ‚ÑŒ величиной 1 ватт — Ñто работа в 1 джоуль, ÑÐ¾Ð²ÐµÑ€ÑˆÐµÐ½Ð½Ð°Ñ Ð·Ð° 1 Ñ (1 Ð’Ñ‚ = 1 Дж/Ñ). МощноÑÑ‚ÑŒ раÑÑеиваетÑÑ Ð² виде тепла (как правило) или иногда затрачиваетÑÑ Ð½Ð° механичеÑкую работу (моторы), переходит в Ñнергию Ð¸Ð·Ð»ÑƒÑ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ (лампы, передатчики) или накапливаетÑÑ (батареи, конденÑаторы). При разработке Ñложной ÑиÑтемы одним из оÑновных ÑвлÑетÑÑ Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ Ð¾Ð¿Ñ€ÐµÐ´ÐµÐ»ÐµÐ½Ð¸Ñ ÐµÐµ тепловой нагрузки (возьмем, например, вычиÑлительную машину, в которой побочным продуктом неÑкольких Ñтраниц результатов Ñ€ÐµÑˆÐµÐ½Ð¸Ñ Ð·Ð°Ð´Ð°Ñ‡Ð¸ ÑтановÑÑ‚ÑÑ Ð¼Ð½Ð¾Ð³Ð¸Ðµ киловатты ÑлектричеÑкой Ñнергии, раÑÑеиваемой в проÑтранÑтво в виде тепла). Ð’ дальнейшем при изучении периодичеÑки изменÑющихÑÑ Ñ‚Ð¾ÐºÐ¾Ð² и напрÑжений нам придетÑÑ Ð¾Ð±Ð¾Ð±Ñ‰Ð¸Ñ‚ÑŒ проÑтое выражение Р=U·IÐ´Ð»Ñ Ñ‚Ð¾Ð³Ð¾, чтобы определÑÑ‚ÑŒ Ñреднее значение мощноÑти. Ð’ таком виде оно Ñправедливо Ð´Ð»Ñ Ð¾Ð¿Ñ€ÐµÐ´ÐµÐ»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¼Ð³Ð½Ð¾Ð²ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð·Ð½Ð°Ñ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¼Ð¾Ñ‰Ð½Ð¾Ñти. КÑтати, запомните, что не нужно называть ток Ñилой тока — Ñто неграмотно. ÐÐµÐ»ÑŒÐ·Ñ Ñ‚Ð°ÐºÐ¶Ðµ называть резиÑтор Ñопротивлением. О резиÑторах речь пойдет в Ñледующем разделе. 1.02.ВзаимоÑвÑзь напрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸ тока: резиÑторы Тема Ñта очень обширна и интереÑна. Ð’ ней заключена Ñуть Ñлектроники. ЕÑли попытатьÑÑ Ð¸Ð·Ð»Ð¾Ð¶Ð¸Ñ‚ÑŒ ее в двух Ñловах, то она поÑвÑщена тому, как можно Ñделать Ñлемент, имеющий ту или иную характериÑтику, выраженную определенной завиÑимоÑтью между током и напрÑжением, и как его иÑпользовать в Ñхеме. Примерами таких Ñлементов Ñлужат резиÑторы (ток прÑмо пропорционален напрÑжению), конденÑаторы (ток пропорционален ÑкороÑти Ð¸Ð·Ð¼ÐµÐ½ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½Ð°Ð¿Ñ€ÑжениÑ), диоды (ток протекает только в одном направлении), термиÑторы (Ñопротивление завиÑит от температуры), тензорезиÑторы (Ñопротивление завиÑит от деформации) и Ñ‚. д. ПоÑтепенно мы познакомимÑÑ Ñ Ð½ÐµÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¼Ð¸ ÑкзотичеÑкими предÑтавителÑми Ñтой плеÑды; а ÑÐµÐ¹Ñ‡Ð°Ñ Ñ€Ð°ÑÑмотрим Ñамый нехитрый и наиболее раÑпроÑтраненный Ñлемент — резиÑтор (риÑ. 1.2). [Картинка: _02.jpg] РиÑ. 1.2. * * * ПРИСТÐВКИ ДЛЯ ОБРÐЗОВÐÐИЯ КРÐТÐЫХ И ДОЛЬÐЫХ ЕДИÐИЦ ИЗМЕРЕÐИЯ Следующие приÑтавки принÑÑ‚Ñ‹ Ð´Ð»Ñ Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð·Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ ÐºÑ€Ð°Ñ‚Ð½Ñ‹Ñ… и дольных единиц Ð¸Ð·Ð¼ÐµÑ€ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð² научной и инженерной практике: [Картинка: _03.jpg] При Ñокращенном обозначении дольных единиц Ð¸Ð·Ð¼ÐµÑ€ÐµÐ½Ð¸Ñ ÑоответÑÑ‚Ð²ÑƒÑŽÑ‰Ð°Ñ Ð¿Ñ€Ð¸Ñтавка и уÑловное обозначение единицы пишутÑÑ Ñлитно. Обратите внимание на иÑпользование пропиÑных и Ñтрочных букв, оÑобенномиΜв приÑтавках и обозначениÑÑ… единиц 1 мВт — Ñто 1 милливатт, или Ñ‚Ñ‹ÑÑÑ‡Ð½Ð°Ñ Ð´Ð¾Ð»Ñ Ð²Ð°Ñ‚Ñ‚Ð°; 1 МГц — Ñто 1 миллион герц. Полные Ð½Ð°Ð¸Ð¼ÐµÐ½Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ ÐµÐ´Ð¸Ð½Ð¸Ñ† Ð¸Ð·Ð¼ÐµÑ€ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð²Ñегда пишутÑÑ Ñо Ñтрочной буквы, даже еÑли они образованы от имен ÑобÑтвенных. Полное наименование единицы Ð¸Ð·Ð¼ÐµÑ€ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñ Ð¿Ñ€Ð¸Ñтавкой также вÑегда пишетÑÑ Ñо Ñтрочной буквы. ПропиÑные буквы иÑпользуютÑÑ Ð´Ð»Ñ ÑƒÑловных Ñокращений единиц измерениÑ. Ðапример: герц и килогерц, но Гц и кГц; ватт, милливатт и мегаватт, но Ð’Ñ‚, мВт и МВт. * * * Сопротивление и резиÑторы.ИнтереÑно, что ток, протекающий через металличеÑкий проводник (или другой материал, обладающий некоторой проводимоÑтью), пропорционален напрÑжению, приложенному к проводнику. (Что каÑаетÑÑ Ð¿Ñ€Ð¾Ð²Ð¾Ð´Ð°, который иÑпользуетÑÑ Ð² качеÑтве проводников в Ñхемах, то его обычно берут доÑтаточно большого ÑечениÑ, чтобы можно было пренебречь падениÑми напрÑжениÑ, о которых мы говорили выше.) Ðто ни в коем Ñлучае не обÑзательно Ð´Ð»Ñ Ð²Ñех Ñлучаев жизни. Ðапример, ток, протекающий через неоновую лампу, предÑтавлÑет Ñобой нелинейную функцию от приложенного напрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ (он ÑохранÑет нулевое значение до критичеÑкого Ð·Ð½Ð°Ñ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½Ð°Ð¿Ñ€ÑжениÑ, а в критичеÑкой точке резко возраÑтает). То же Ñамое можно Ñказать и о целой группе других Ñлементов — диодах, транзиÑторах, лампах и др. ЕÑли Ð²Ð°Ñ Ð¸Ð½Ñ‚ÐµÑ€ÐµÑует, почему металличеÑкие проводники ведут ÑÐµÐ±Ñ Ð¸Ð¼ÐµÐ½Ð½Ð¾ так, Ñоветуем прочитать ÐºÑƒÑ€Ñ Ñ„Ð¸Ð·Ð¸ÐºÐ¸ Berkeley Physics Course,том II,разд. 4.3–4.7 (Ñм. библиографию). РезиÑторы изготавливают из проводÑщего материала (графита, тонкой металличеÑкой или графитовой пленки или провода, обладающего невыÑокой проводимоÑтью). К каждому концу резиÑтора прикреплен провод. РезиÑтор характеризуетÑÑ Ð²ÐµÐ»Ð¸Ñ‡Ð¸Ð½Ð¾Ð¹ ÑÐ¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¸Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ R =U/I; ÑопротивлениеRизмерÑетÑÑ Ð² омах, еÑли напрÑжениеUвыражено в вольтах, а ток Iв амперах. Ðто Ñоотношение ноÑит название «закон Ома». РезиÑторы наиболее раÑпроÑтраненного типа — углеродиÑтые композиционные — имеют Ñопротивление от 1 ома (1 Ом) до 22 мегаом (22 МОм). РезиÑторы характеризуютÑÑ Ñ‚Ð°ÐºÐ¶Ðµ мощноÑтью, которую они раÑÑеивают в проÑтранÑтво (наиболее раÑпроÑтранены резиÑторы Ñ Ð¼Ð¾Ñ‰Ð½Ð¾Ñтью раÑÑеÑÐ½Ð¸Ñ 1/4 Ð’Ñ‚) и такими параметрами, как допуÑк (точноÑÑ‚ÑŒ), температурный коÑффициент, уровень шума, коÑффициент напрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ (показывающий, в какой Ñтепени Ñопротивление завиÑит от приложенного напрÑжениÑ), ÑтабильноÑÑ‚ÑŒ во времени, индуктивноÑÑ‚ÑŒ и пр. Более подробную информацию о резиÑторах Ñодержитразд. «РезиÑторы»,напечатанный мелким шрифтом, а Ñ‚Ð°ÐºÐ¶ÐµÐ¿Ñ€Ð¸Ð»Ð¾Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð‘Ð¸Ð“Ð² конце второго тома. Грубо говорÑ, резиÑторы иÑпользуютÑÑ Ð´Ð»Ñ Ð¿Ñ€ÐµÐ¾Ð±Ñ€Ð°Ð·Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð½Ð°Ð¿Ñ€ÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð² ток и наоборот. Ðтот вывод может показатьÑÑ Ð±Ð°Ð½Ð°Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ð¼, но Ñкоро вы поймете, что имеетÑÑ Ð² виду. ПоÑледовательное и параллельное Ñоединение резиÑторов.Из Ð¾Ð¿Ñ€ÐµÐ´ÐµÐ»ÐµÐ½Ð¸Ñ ÑÐ¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¸Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñледует неÑколько выводов: 1. Сопротивление двух поÑледовательно Ñоединенных резиÑторов (риÑ. 1.3) равно: R =R1 + R2. [Картинка: _04.jpg] РиÑ. 1.3. При поÑледовательном Ñоединении резиÑторов вÑегда получаем большее Ñопротивление, чем Ñопротивление отдельного резиÑтора. 2. Сопротивление двух параллельно Ñоединенных резиÑторов (риÑ. 1.4) равно R = R1R2/(R1 +R2)илиR = 1/(1/R1 + 1/R2). [Картинка: _05.jpg] РиÑ. 1.4. При параллельном Ñоединении резиÑторов вÑегда получаем меньшее Ñопротивление, чем Ñоединение отдельных резиÑторов. Сопротивление измерÑетÑÑ Ð² омах (Ом). Ðа практике, когда речь идет о резиÑторах Ñ Ñопротивлением более 1000 Ом (1 кОм), иногда оÑтавлÑÑŽÑ‚ только приÑтавку, опуÑÐºÐ°Ñ Ð² обозначении «Ом», Ñ‚. е. резиÑтор Ñ Ñопротивлением 10 кОм иногда обозначают как 10 К, а резиÑтор Ñ Ñопротивлением 1 МОм — как 1 Ðœ. Ðа Ñхемах иногда опуÑкают и обозначение «Ом», оÑтавлÑÑ Ñ‚Ð¾Ð»ÑŒÐºÐ¾ чиÑло. Может быть, вÑе Ñто кажетÑÑ Ð²Ð°Ð¼ не очень интереÑным? Ðемного терпениÑ, и мы перейдем к интереÑным практичеÑким примерам. * * * РЕЗИСТОРЫ РезиÑторы поиÑтине вездеÑущи. Типы резиÑторов почти Ñтоль же многочиÑленны, как и Ñхемы, в которых они применÑÑŽÑ‚ÑÑ. РезиÑторы иÑпользуютÑÑ Ð² уÑилителÑÑ…, в качеÑтве нагрузки Ð´Ð»Ñ Ð°ÐºÑ‚Ð¸Ð²Ð½Ñ‹Ñ… уÑтройÑтв, в Ñхемах ÑÐ¼ÐµÑ‰ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸ в качеÑтве Ñлементов обратной ÑвÑзи. ВмеÑте Ñ ÐºÐ¾Ð½Ð´ÐµÐ½Ñаторами они иÑпользуютÑÑ Ð´Ð»Ñ Ð·Ð°Ð´Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¿Ð¾ÑтоÑнной времени и работают как фильтры. Они Ñлужат Ð´Ð»Ñ ÑƒÑтановки величин рабочих токов и уровней Ñигналов. Ð’ Ñхемах Ð¿Ð¸Ñ‚Ð°Ð½Ð¸Ñ Ñ€ÐµÐ·Ð¸Ñторы иÑпользуютÑÑ Ð´Ð»Ñ ÑƒÐ¼ÐµÐ½ÑŒÑˆÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½Ð°Ð¿Ñ€ÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð·Ð° Ñчет раÑÑеÑÐ½Ð¸Ñ Ð¼Ð¾Ñ‰Ð½Ð¾Ñти, Ð´Ð»Ñ Ð¸Ð·Ð¼ÐµÑ€ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñ‚Ð¾ÐºÐ¾Ð² и Ð´Ð»Ñ Ñ€Ð°Ð·Ñ€Ñда конденÑаторов поÑле ÑнÑÑ‚Ð¸Ñ Ð¿Ð¸Ñ‚Ð°Ð½Ð¸Ñ. Ð’ прецизионных Ñхемах они помогают уÑтанавливать нужные токи, обеÑпечивать точные коÑффициенты пропорциональноÑти Ð´Ð»Ñ Ð½Ð°Ð¿Ñ€ÑжениÑ, уÑтанавливать точные коÑффициенты уÑилениÑ. Ð’ логичеÑких Ñхемах резиÑторы выÑтупают в качеÑтве конечных Ñлементов линий и шин, «повышающих» и «понижающих» Ñлементов. Ð’ выÑоковольтных Ñхемах резиÑторы Ñлужат Ð´Ð»Ñ Ð¸Ð·Ð¼ÐµÑ€ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½Ð°Ð¿Ñ€Ñжений, Ð´Ð»Ñ Ð²Ñ‹Ñ€Ð°Ð²Ð½Ð¸Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ñ‚Ð¾ÐºÐ¾Ð² утечки через диоды или конденÑаторы, Ñоединенные поÑледовательно. Ðа радиочаÑтотах они иÑпользуютÑÑ Ð´Ð°Ð¶Ðµ в качеÑтве индуктивноÑтей. ПромышленноÑÑ‚ÑŒ выпуÑкает резиÑторы Ñ Ñопротивлением от 0,01 Ом до 1012Ом и мощноÑтью от 1/8 до 250 Ð’Ñ‚ Ñ Ð´Ð¾Ð¿ÑƒÑком от 0,005 до 20 %. РезиÑторы изготавливают из графитовых ÑмеÑей, металличеÑких пленок, проводов, накрученных на каркаÑ, или на оÑнове полупроводниковых Ñлементов, подобных полевым транзиÑторам. Ðаиболее раÑпроÑтранены углеродиÑтые композиционные резиÑторы, имеющие мощноÑÑ‚ÑŒ 1/4 или 1/2 Ð’Ñ‚. СущеÑтвует Ñтандартный диапазон значений Ñопротивлений - от 1 Ом до 100 МОм, причем Ð´Ð»Ñ Ñ€ÐµÐ·Ð¸Ñторов Ñ Ð´Ð¾Ð¿ÑƒÑком на Ñопротивление, равным 5 %, выпуÑкаетÑÑ Ð² два раза больше значений Ñопротивлений, чем Ð´Ð»Ñ Ñ€ÐµÐ·Ð¸Ñторов Ñ Ð´Ð¾Ð¿ÑƒÑком 10 % (Ñм.приложение Ð’).Мы рекомендуем иÑпользовать резиÑторы фирмы Allen Bradley типа AB (1/4 Ð’Ñ‚, 5 %), так как они имеют понÑтную маркировку, Ñтабильные характериÑтики и надежное Ñоединение Ñ Ð¿Ñ€Ð¾Ð²Ð¾Ð´Ð½Ð¸ÐºÐ°Ð¼Ð¸ выводов. РезиÑторы наÑтолько проÑÑ‚Ñ‹ в обращении, что очень чаÑто их принимают как нечто Ñамо Ñобой разумеющееÑÑ. Между тем они не идеальны, и Ñтоит обратить внимание на некоторые их недоÑтатки. Возьмем, например, получившие широкое раÑпроÑтранение резиÑторы композиционного типа Ñ Ð´Ð¾Ð¿ÑƒÑком 5 %. Они хороши почти Ð´Ð»Ñ Ð»ÑŽÐ±Ñ‹Ñ… Ñхем Ñ Ð½ÐµÐºÑ€Ð¸Ñ‚Ð¸Ñ‡Ð½Ñ‹Ð¼Ð¸ параметрами, но невыÑÐ¾ÐºÐ°Ñ ÑтабильноÑÑ‚ÑŒ Ñтих резиÑторов не позволÑет иÑпользовать их в прецизионных Ñхемах. Следует помнить об ограничениÑÑ…, ÑвойÑтвенных Ñтим Ñлементам, чтобы водин прекраÑный день не оказатьÑÑ Ñ€Ð°Ð·Ð°Ñ‡Ð°Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ð¼. ОÑновной недоÑтаток ÑоÑтоит в изменении ÑÐ¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¸Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð²Ð¾ времени под дейÑтвием температуры, напрÑжениÑ, влажноÑти. Другие недоÑтатки ÑвÑзаны Ñ Ð¸Ð½Ð´ÑƒÐºÑ‚Ð¸Ð²Ð½Ñ‹Ð¼Ð¸ ÑвойÑтвами (они ÑущеÑтвенно ÑказываютÑÑ Ð½Ð° выÑоких чаÑтотах), Ñ Ð½Ð°Ð»Ð¸Ñ‡Ð¸ÐµÐ¼ термальных точек в мощных Ñхемах или шумов в уÑилителÑÑ… Ñ Ð½Ð¸Ð·ÐºÐ¸Ð¼ уровнем шума. Ðиже приводÑÑ‚ÑÑ Ð¿Ð°Ñ€Ð°Ð¼ÐµÑ‚Ñ€Ñ‹ резиÑторов в Ñамых жеÑтких уÑловиÑÑ… ÑкÑплуатации; обычно уÑÐ»Ð¾Ð²Ð¸Ñ Ð±Ñ‹Ð²Ð°ÑŽÑ‚ лучше, но правильнее раÑÑчитывать на худшее. Ð¥ÐÐ ÐКТЕРИСТИКИ РЕЗИСТОРОВ ФИРМЫALLEN BRADLEY, (СЕРИЯÐÐ’,ТИПСВ) Стандартный допуÑк в номинальных уÑловиÑÑ… ÑоÑтавлÑет 5 %. МакÑÐ¸Ð¼Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð°Ñ Ð¼Ð¾Ñ‰Ð½Ð¾ÑÑ‚ÑŒ при температуре окружающей Ñреды 70 °C ÑоÑтавлÑет 0,25 Ð’Ñ‚, при Ñтом внутреннÑÑ Ñ‚ÐµÐ¼Ð¿ÐµÑ€Ð°Ñ‚ÑƒÑ€Ð° повышаетÑÑ Ð´Ð¾ 150 °C. МакÑимальное приложенное напрÑжение ÑоÑтавлÑет (0,25 R)1/2или 250 Ð’ (меньшее из двух значений). И Ñто на Ñамом деле так! (Ñм. риÑ. 6.53). Однократное превышение напрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð´Ð¾ 400 Ð’ в течение 5 Ñ Ð²Ñ‹Ð·Ñ‹Ð²Ð°ÐµÑ‚ необратимое изменение ÑÐ¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¸Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½Ð° 2 %. [Картинка: _06.jpg] Ð’ Ñхемах, где требуетÑÑ Ð²Ñ‹ÑÐ¾ÐºÐ°Ñ Ñ‚Ð¾Ñ‡Ð½Ð¾ÑÑ‚ÑŒ или ÑтабильноÑÑ‚ÑŒ, Ñледует иÑпользовать резиÑторы из металличеÑкой пленки Ñ Ð´Ð¾Ð¿ÑƒÑком 1 % (Ñм.приложение Г).Они обеÑпечивают ÑтабильноÑÑ‚ÑŒ не хуже 0,1 % в нормальных уÑловиÑÑ… и не хуже 1 % в Ñамых жеÑтких уÑловиÑÑ…. Прецизионные проволочные резиÑторы ÑпоÑобны удовлетворить наиболее выÑоким требованиÑм. ЕÑли ожидаетÑÑ, что мощноÑÑ‚ÑŒ, раÑÑÐµÐ¸Ð²Ð°ÐµÐ¼Ð°Ñ Ð² Ñхеме, будет ÑоÑтавлÑÑ‚ÑŒ более 0,1 Ð’Ñ‚, то Ñледует выбрать резиÑтор Ñ Ð±Ð¾Ð»ÑŒÑˆÐ¸Ð¼ значением раÑÑеиваемой мощноÑти. Композиционные углеродиÑтые резиÑторы характеризуютÑÑ Ð¼Ð¾Ñ‰Ð½Ð¾Ñтью до 2 Ð’Ñ‚, а мощные проволочные резиÑторы - более выÑокими значениÑми. Ð”Ð»Ñ Ð¼Ð¾Ñ‰Ð½Ñ‹Ñ… Ñхем наилучшие характериÑтики обеÑпечивает резиÑтор Ñ Ð¾Ñ‚Ð²Ð¾Ð´Ð¾Ð¼ тепла. РезиÑторы Ñтого типа выпуÑкаютÑÑ Ñ Ð´Ð¾Ð¿ÑƒÑком 1 % и могут надежно работать при ÑобÑтвенной температуре до 250 °C в течение длительного периода времени. ДопуÑÑ‚Ð¸Ð¼Ð°Ñ Ñ€Ð°ÑÑÐµÐ¸Ð²Ð°ÐµÐ¼Ð°Ñ Ð¼Ð¾Ñ‰Ð½Ð¾ÑÑ‚ÑŒ завиÑит от воздушного потока, температурных уÑловий на выводахи плотноÑти Ñхемы; Ñледовательно, мощноÑÑ‚ÑŒ на резиÑторе Ñледует раÑÑматривать как грубую ориентировочную величину. Отметим также, что мощноÑÑ‚ÑŒ резиÑтора ÑвÑзана Ñо Ñредним значением мощноÑти, раÑÑеиваемой в Ñхеме, и может ÑущеÑтвенно превышатьÑÑ Ð² короткие интервалы времени (в завиÑимоÑти от «тепловой маÑÑы» Ñти интервалы могут длитьÑÑ Ð½ÐµÑколько Ñекунд или более). Упражнение 1.1.Возьмем два резиÑтора Ñопротивлением 5 и 10 кОм. Чему равно Ñопротивление при (а) поÑледовательном и (б) параллельном их Ñоединении? Упражнение 1.2.Какую мощноÑÑ‚ÑŒ будет раÑÑеивать в проÑтранÑтво резиÑтор Ñ Ñопротивлением 1 Ом, подключенный к батарее Ð°Ð²Ñ‚Ð¾Ð¼Ð¾Ð±Ð¸Ð»Ñ Ñ Ð½Ð°Ð¿Ñ€Ñжением 1 Ð’? Упражнение 1.3.Докажите ÑправедливоÑÑ‚ÑŒ формул Ð´Ð»Ñ ÑÐ¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¸Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ð¾Ñледовательного и параллельного ÑÐ¾ÐµÐ´Ð¸Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñ€ÐµÐ·Ð¸Ñторов. Упражнение 1.4.Покажите, что Ñопротивление неÑкольких параллельно Ñоединенных резиÑторов определÑетÑÑ Ñледующим образом: [Картинка: _07.jpg] * * * Секрет резиÑторов, Ñоединенных параллельно: начинающие чаÑто приÑтупают к Ñложным алгебраичеÑким выкладкам или углублÑÑŽÑ‚ÑÑ Ð² законы Ñлектроники, а здеÑÑŒ как раз лучше вÑего воÑпользоватьÑÑ Ð¸Ð½Ñ‚ÑƒÐ¸Ñ‚Ð¸Ð²Ð½Ñ‹Ð¼ правилом. ПриÑтупим теперь к оÑвоению интуитивных правил и развитию интуиции. Правило 1.Сопротивление двух резиÑторов, один из которых обладает большим Ñопротивлением, а другой малым, Ñоединенных между Ñобой поÑледовательно (параллельно), приблизительно равно большему (меньшему) из двух Ñопротивлений. Правило 2.ДопуÑтим, вы хотите узнать, чему равно Ñопротивление двух параллельно Ñоединенных резиÑторов, обладающих Ñопротивлением 5 и 10 кОм. ЕÑли вообразить, что резиÑтор Ñопротивлением 5 кОм предÑтавлÑет Ñобой параллельное Ñоединение двух резиÑторов Ñопротивлением 10 кОм, то Ñхема будет предÑтавлена параллельным Ñоединением трех резиÑторов Ñ Ñопротивлением 10 кОм. Так как Ñопротивление одинаковых параллельно Ñоединенных резиÑторов равно 1/n-й чаÑти ÑÐ¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¸Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð³Ð¾ из них, то ответ в нашей задаче будет 10 кОм/3, или 3,33 кОм. Ðто правило полезно уÑвоить, так как Ñ ÐµÐ³Ð¾ помощью можно быÑтро проанализировать Ñхему «в уме». Мы хотим, чтобы вы научилиÑÑŒ решать ÑтоÑщие перед вами задачи, Ð¸Ð¼ÐµÑ Ð¿Ð¾Ð´ рукой минимум — оборотную Ñторону почтового конверта и ручку. Тогда блеÑÑ‚Ñщие идеи, возникшие у Ð²Ð°Ñ Ð² любой момент, не будут вÑтречать препÑÑ‚Ñтвий на пути Ñвоего развитиÑ. И еще неÑколько принципов нашей доморощенной филоÑофии: Ñреди начинающих наблюдаетÑÑ Ñ‚ÐµÐ½Ð´ÐµÐ½Ñ†Ð¸Ñ Ð²Ñ‹Ñ‡Ð¸ÑлÑÑ‚ÑŒ Ð·Ð½Ð°Ñ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñопротивлений резиÑторов и характериÑтики других компонентов Ñхем Ñ Ð±Ð¾Ð»ÑŒÑˆÐ¾Ð¹ точноÑтью, доÑтупноÑÑ‚ÑŒ же карманных калькулÑторов в наше Ð²Ñ€ÐµÐ¼Ñ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ð³Ð°ÐµÑ‚ развитию Ñтой тенденции. ПоддаватьÑÑ ÐµÐ¹ не Ñледует по двум причинам: во-первых, компоненты Ñами по Ñебе имеют определенную конечную точноÑÑ‚ÑŒ (наиболее раÑпроÑтраненные резиÑторы — ± 5 %; характериÑтики транзиÑторов, например чаÑто задаютÑÑ Ð¾Ð´Ð½Ð¸Ð¼-Ð´Ð²ÑƒÐ¼Ñ ÐºÐ¾Ñффициентами); во-вторых, одним из признаков хорошей Ñхемы ÑвлÑетÑÑ ÐµÐµ нечувÑтвительноÑÑ‚ÑŒ к точноÑти величин компонентов (бывают, конечно, и иÑключениÑ). И еще: вы Ñкорее придете к интуитивному пониманию Ñхем, еÑли разовьете в Ñебе ÑпоÑобноÑÑ‚ÑŒ быÑтро прикидывать «в уме», а не будете увлекатьÑÑ Ð²Ñ‹Ñ‡Ð¸ÑлениÑми Ñ Ð½ÐµÐ½ÑƒÐ¶Ð½Ð¾Ð¹ точноÑтью на краÑивых калькулÑторах. Ðекоторые Ñчитают, что Ð´Ð»Ñ Ñ‚Ð¾Ð³Ð¾ чтобы Ñкорее научитьÑÑ Ð¾Ñ†ÐµÐ½Ð¸Ð²Ð°Ñ‚ÑŒ величину ÑопротивлениÑ, полезно вводить понÑтиепроводимоÑÑ‚ÑŒ,G = 1/R.Ток, протекающий через Ñлемент Ñ Ð¿Ñ€Ð¾Ð²Ð¾Ð´Ð¸Ð¼Ð¾Ñтью G,к которому приложено напрÑжениеU,определÑетÑÑ ÐºÐ°Ðº I =G·U (Ñто закон Ома). Чем меньше Ñопротивление проводника, тем больше его проводимоÑÑ‚ÑŒ и тем больше ток, протекающий под воздейÑтвием напрÑжениÑ, приложенного между концами проводника. С Ñтой точки Ð·Ñ€ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼ÑƒÐ»Ð° Ð´Ð»Ñ Ð¾Ð¿Ñ€ÐµÐ´ÐµÐ»ÐµÐ½Ð¸Ñ ÑÐ¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¸Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ð°Ñ€Ð°Ð»Ð»ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾ Ñоединенных проводников вполне очевидна: еÑли неÑколько резиÑторов или проводÑщих учаÑтков подключены к одному и тому же напрÑжению, то полный ток равен Ñумме токов, протекающих в отдельных ветвÑÑ…. Ð’ ÑвÑзи Ñ Ñтим проводимоÑÑ‚ÑŒ ÑÐ¾ÐµÐ´Ð¸Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñ€Ð°Ð²Ð½Ð° Ñумме отдельных проводимоÑтей ÑоÑтавных Ñлементов:G = G1 +G2 +G3+…, а Ñто выражение Ñквивалентно выражению Ð´Ð»Ñ Ð¿Ð°Ñ€Ð°Ð»Ð»ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾ Ñоединенных резиÑторов, приведенному выше. Инженеры неравнодушны к обратным величинам, и в качеÑтве единицы Ð¸Ð·Ð¼ÐµÑ€ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ñ€Ð¾Ð²Ð¾Ð´Ð¸Ð¼Ð¾Ñти они уÑтановили 1 ÑÐ¸Ð¼ÐµÐ½Ñ (1 См = 1/1 Ом), который иногда называют «мо» («ом» наоборот). Ð¥Ð¾Ñ‚Ñ Ð¿Ð¾Ð½Ñтие проводимоÑти и помогает развить интуицию в отношении ÑÐ¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¸Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñ€ÐµÐ·Ð¸Ñторов, широкого Ð¿Ñ€Ð¸Ð¼ÐµÐ½ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¾Ð½Ð¾ не находит, и большинÑтво предпочитаетиметь дело Ñ Ð²ÐµÐ»Ð¸Ñ‡Ð¸Ð½Ð°Ð¼Ð¸ ÑопротивлениÑ, а не проводимоÑти. МощноÑÑ‚ÑŒ и резиÑторы.МощноÑÑ‚ÑŒ, раÑÑÐµÐ¸Ð²Ð°ÐµÐ¼Ð°Ñ Ñ€ÐµÐ·Ð¸Ñтором или любым другим Ñлементом, определÑÑŽÑ‚ÑÑ ÐºÐ°ÐºÎ¡ =U·I. ПользуÑÑÑŒ законом Ома, Ñту формулу можно запиÑать в Ñквивалентном виде: Ρ =I2RиΡ =U2/R. * * * Упражнение 1.5.Возьмем Ñхему, работающую от батареи Ñ Ð½Ð°Ð¿Ñ€Ñжением 15 Ð’. Докажите, что незавиÑимо от того, как будет включен в Ñхему резиÑтор, обладающий Ñопротивлением более 1 кОм, мощноÑÑ‚ÑŒ на нем не превыÑит 1/4 Ð’Ñ‚. Упражнение 1.6.Дополнительное упражнение: Ð´Ð»Ñ Ðью-Йорка требуетÑÑ 1010Ð’Ñ‚ ÑлектричеÑкой Ñнергии при напрÑжении 110 Ð’ (цифры вполне правдоподобны: 10 млн. жителей, каждый потреблÑет в Ñреднем 1 кВт ÑлектроÑнергии). Ð’Ñ‹Ñоковольтный кабель может иметь диаметр 25,4 мм. Давайте подÑчитаем, что произойдет, еÑли в качеÑтве ÐºÐ°Ð±ÐµÐ»Ñ Ð²Ð·ÑÑ‚ÑŒ провод из чиÑтой меди диаметром 0,305 м. Сопротивление такого провода ÑоÑтавлÑет 0,05 мкОм (5·10-8Ом) в раÑчете на 0,305 м. Определите: а) потери мощноÑти в раÑчете на 0,305 м, иÑÑ…Ð¾Ð´Ñ Ð¸Ð· того, что потери оцениваютÑÑ Ð²ÐµÐ»Ð¸Ñ‡Ð¸Ð½Ð¾Ð¹I2R;б) длину кабелÑ, на которой будут потерÑны вÑе 1010Ð’Ñ‚; в) еÑли вы знаете физику, определите, до какой температуры нагреетÑÑ ÐºÐ°Ð±ÐµÐ»ÑŒ (σ= 6· 10"12 Ð’Ñ‚/(К4·Ñм2)). ЕÑли раÑчет выполнен правильно, то результат, вероÑтно, удивил ваÑ. Как же разрешить проблему? * * * Вход и выход.ПрактичеÑки во вÑех Ñлектронных Ñхемах что-либо подаетÑÑ Ð½Ð°Ð²Ñ…Ð¾Ð´ (обычно Ñто напрÑжение) и ÑоответÑтвенно ÑнимаетÑÑ Ñвыхода (Ñто также чаще вÑего напрÑжение). Ðапример, Ñ Ð²Ñ‹Ñ…Ð¾Ð´Ð° уÑÐ¸Ð»Ð¸Ñ‚ÐµÐ»Ñ Ð·Ð²ÑƒÐºÐ¾Ð²Ð¾Ð¹ чаÑтоты ÑнимаетÑÑ Ð½Ð°Ð¿Ñ€Ñжение (оно имеет переменное значение), которое в 100 раз превышает входное напрÑжение (изменÑющееÑÑ Ð°Ð½Ð°Ð»Ð¾Ð³Ð¸Ñ‡Ð½Ð¾). Ð’ Ñтом уÑилителе выходное напрÑжение раÑÑматриваетÑÑ Ð´Ð»Ñ Ð´Ð°Ð½Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð·Ð½Ð°Ñ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½Ð°Ð¿Ñ€ÑжениÑ, дейÑтвующего на входе. Инженеры пользуютÑÑ Ð¿Ð¾Ð½Ñтиемпередаточной функцииÐ,ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð°Ñ Ð¿Ñ€ÐµÐ´ÑтавлÑет Ñобой отношение напрÑжениÑ, измеренного на выходе, к напрÑжению, дейÑтвующему на входе; Ð´Ð»Ñ Ð²Ñ‹ÑˆÐµÑƒÐ¿Ð¾Ð¼Ñнутого уÑÐ¸Ð»Ð¸Ñ‚ÐµÐ»Ñ Ð·Ð²ÑƒÐºÐ¾Ð²Ð¾Ð¹ чаÑтотыЗ Ñто поÑтоÑÐ½Ð½Ð°Ñ Ð²ÐµÐ»Ð¸Ñ‡Ð¸Ð½Ð° (Ð = 100).К изучению уÑилителей мы приÑтупим в Ñледующей главе. Однако, уже ÑейчаÑ, Ð¸Ð¼ÐµÑ Ð¿Ñ€ÐµÐ´Ñтавление только о резиÑторах, мы раÑÑмотримделитель напрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ (по Ñути он ÑвлÑетÑÑ Â«Ð´Ðµ-уÑилителем»), который играет немаловажную роль в Ñлектронных Ñхемах. 1.03.Делители напрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ ÐœÑ‹ приÑтупаем к раÑÑмотрению Ð´ÐµÐ»Ð¸Ñ‚ÐµÐ»Ñ Ð½Ð°Ð¿Ñ€ÑжениÑ, который иÑпользуетÑÑ Ð² Ñлектронных Ñхемах веÑьма широко. Ð’ любой наÑтоÑщей Ñхеме можно найти не меньше полдюжины делителей напрÑжениÑ. ПроÑтейший делитель напрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ â€” Ñто Ñхема, ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð°Ñ Ð´Ð»Ñ Ð´Ð°Ð½Ð½Ð¾Ð³Ð¾ напрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½Ð° входе Ñоздает на выходе напрÑжение, которое ÑвлÑетÑÑ Ð½ÐµÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ð¹ чаÑтью входного. ПроÑтейший делитель предÑтавлен на риÑ. 1.5. [Картинка: _08.jpg] РиÑ. 1.5.Делитель напрÑжениÑ. Приложенное напрÑжение UвхÑоздает на выходе напрÑжениеUвых (меньшее приложенного). Что такоеUвых?Предположим здеÑÑŒ и далее, что нагрузки на выходе нет, тогда ток определÑетÑÑ Ñледующим образом: I=Uвх/(R1 +R2) (Мы воÑпользовалиÑÑŒ формулой Ð´Ð»Ñ Ð¾Ð¿Ñ€ÐµÐ´ÐµÐ»ÐµÐ½Ð¸Ñ ÑÐ¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¸Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñ€ÐµÐ·Ð¸Ñтора и правилом Ð´Ð»Ñ Ð¿Ð¾Ñледовательного ÑÐ¾ÐµÐ´Ð¸Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñ€ÐµÐ·Ð¸Ñторов). Тогда длÑR2 Uвых =I·R2 =UвхR2/(R1+R2). Обратите внимание, что выходное напрÑжение вÑегда меньше входного (или равно ему); поÑтому мы говорим о делителе напрÑжениÑ. ЕÑли одно из Ñопротивлений будет отрицательным, то можно получить уÑиление (Ñ‚. е. выходное напрÑжение будет больше входного). Ðта Ð¸Ð´ÐµÑ Ð½Ðµ так невероÑтна, как кажетÑÑ Ð½Ð° первый взглÑд: вполне можно ÑделатьуÑтройÑтво Ñ Ð¾Ñ‚Ñ€Ð¸Ñ†Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ñ‹Ð¼Ð¸ «приращениÑми» ÑÐ¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¸Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ (в качеÑтве примера может Ñлужить туннельный диод) или проÑто Ñ Ð½Ð°ÑтоÑщим отрицательным Ñопротивлением (например, преобразователь Ñ Ð¾Ñ‚Ñ€Ð¸Ñ†Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ñ‹Ð¼ импеданÑом, о котором мы поговорим позже). Однако Ñти примеры доÑтаточно Ñпецифичны и не должны занимать ÑÐµÐ¹Ñ‡Ð°Ñ Ð²Ð°ÑˆÐµ внимание. Делители напрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñ‡Ð°Ñто иÑпользуют в Ñхемах Ð´Ð»Ñ Ñ‚Ð¾Ð³Ð¾, чтобы получить заданное напрÑжение из большего поÑтоÑнного (или переменного) напрÑжениÑ. Ðапример, еÑли в качеÑтвеR2взÑÑ‚ÑŒ резиÑтор Ñ Ñ€ÐµÐ³ÑƒÐ»Ð¸Ñ€ÑƒÐµÐ¼Ñ‹Ð¼ Ñопротивлением (риÑ. 1.6,а),то мы получим не что иное, как Ñхему Ñ ÑƒÐ¿Ñ€Ð°Ð²Ð»Ñемым выходом; более проÑтым путем комбинациюR1R2можно получить, еÑли у Ð²Ð°Ñ ÐµÑÑ‚ÑŒ один резиÑтор Ñ Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ¼ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ð¼ Ñопротивлением, илипотенциометр (риÑ. 1.6,б). [Картинка: _09.jpg] [Картинка: _10.jpg] РиÑ. 1.6.Регулируемый делитель напрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ‚ ÑоÑтоÑÑ‚ÑŒ из двух резиÑторов — Ñ Ñ„Ð¸ÐºÑированным Ñопротивлением и Ñ Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ¼ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ð¼ Ñопротивлением, или из потенциометра. ПроÑтой делитель напрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸Ð³Ñ€Ð°ÐµÑ‚ важную роль и в тот момент, когда вызадумываетеÑхему: входное напрÑжение и Ñопротивление верхней чаÑти резиÑтора могут предÑтавлÑÑ‚ÑŒ Ñобой, Ñкажем, выход уÑилителÑ, а Ñопротивление нижней чаÑти резиÑтора — вход поÑледующего каÑкада. Ð’ Ñтом Ñлучае, воÑпользовавшиÑÑŒ уравнением Ð´Ð»Ñ Ð´ÐµÐ»Ð¸Ñ‚ÐµÐ»Ñ Ð½Ð°Ð¿Ñ€ÑжениÑ, можно определить, что поÑтупит на вход поÑледнего каÑкада. Ð’Ñе Ñказанное Ñтанет более понÑтным, когда чуть позже мы познакомим Ð²Ð°Ñ Ñ Ð¾Ð´Ð½Ð¸Ð¼ интереÑным фактом (имеетÑÑ Ð² виду теорема об Ñквивалентном преобразовании Ñхем). Ð ÑÐµÐ¹Ñ‡Ð°Ñ Ð½ÐµÐ¼Ð½Ð¾Ð³Ð¾ отвлечемÑÑ Ð¾Ñ‚ нашей темы и поговорим об иÑточниках тока и напрÑжениÑ. 1.04.ИÑточники тока и напрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð˜Ð´ÐµÐ°Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ð¹ иÑточник напрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ â€” Ñто «черный Ñщик», имеющий два вывода, между которыми он поддерживает поÑтоÑнное падение напрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½ÐµÐ·Ð°Ð²Ð¸Ñимо от величины ÑÐ¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¸Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½Ð°Ð³Ñ€ÑƒÐ·ÐºÐ¸. Ðто означает, например, что он должен порождать ток, равныйI =U/R,еÑли к выводам подключить резиÑтор Ñ ÑопротивлениемR.Реальный иÑточник напрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½Ðµ может дать ток, больший некоторого предельного макÑимального значениÑ, и в общем Ñлучае он ведет ÑÐµÐ±Ñ ÐºÐ°Ðº идеальный иÑточник напрÑжениÑ, к которому поÑледовательно подключен резиÑтор Ñ Ð½ÐµÐ±Ð¾Ð»ÑŒÑˆÐ¸Ð¼ Ñопротивлением. Очевидно, чем меньше Ñопротивление Ñтого поÑледовательно подключенного резиÑтора, тем лучше. Ðапример, ÑÑ‚Ð°Ð½Ð´Ð°Ñ€Ñ‚Ð½Ð°Ñ Ñ‰ÐµÐ»Ð¾Ñ‡Ð½Ð°Ñ Ð±Ð°Ñ‚Ð°Ñ€ÐµÑ Ð½Ð° 9 Ð’ в поÑледовательном Ñоединении Ñ Ñ€ÐµÐ·Ð¸Ñтором, имеющим Ñопротивление 3 Ом, ведет ÑÐµÐ±Ñ ÐºÐ°Ðº идеальный иÑточник напрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ 9 Ð’ и дает макÑимальный ток (при замыкании накоротко) величиной 3 Ð (который, к Ñожалению, погубит батарею за неÑколько минут). По понÑтным причинам иÑточник напрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Â«Ð¿Ñ€ÐµÐ´Ð¿Ð¾Ñ‡Ð¸Ñ‚Ð°ÐµÑ‚Â» нагрузку в виде разомкнутой цепи, а нагрузку в виде замкнутой цепи «недолюбливает». (ПонÑÑ‚Ð¸Ñ Â«Ñ€Ð°Ð·Ð¾Ð¼ÐºÐ½ÑƒÑ‚Ð°Ñ Ñ†ÐµÐ¿ÑŒÂ» и Â«Ð·Ð°Ð¼ÐºÐ½ÑƒÑ‚Ð°Ñ Ñ†ÐµÐ¿ÑŒÂ» очевидны: к разомкнутой цепи ничего не подключено, а в замкнутой цепи куÑок провода замыкает выход.) УÑловные Ð¾Ð±Ð¾Ð·Ð½Ð°Ñ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸Ñточников напрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ñ€Ð¸Ð²ÐµÐ´ÐµÐ½Ñ‹ на риÑ. 1.7. [Картинка: _11.jpg] РиÑ. 1.7.ИÑточники напрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ð¾ÑтоÑнного и переменного тока. Идеальный иÑточник тока — Ñто «черный Ñщик», имеющий два вывода и поддерживающий поÑтоÑнный ток во внешней цепи незавиÑимо от величины ÑÐ¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¸Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½Ð°Ð³Ñ€ÑƒÐ·ÐºÐ¸ и приложенного напрÑжениÑ. Ð”Ð»Ñ Ñ‚Ð¾Ð³Ð¾ чтобы выполнÑÑ‚ÑŒ Ñвои функции, он должен уметь поддерживать нужное напрÑжение между Ñвоими выводами. Реальные иÑточники тока (ÑÐ°Ð¼Ð°Ñ Ð½ÐµÐ»ÑŽÐ±Ð¸Ð¼Ð°Ñ Ñ‚ÐµÐ¼Ð° Ð´Ð»Ñ Ð±Ð¾Ð»ÑŒÑˆÐ¸Ð½Ñтва учебников) имеют ограниченный диапазон, в котором может изменÑÑ‚ÑŒÑÑ Ñоздаваемое ими напрÑжение (он называетÑÑ Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‡Ð¸Ð¼ диапазоном выходного напрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸Ð»Ð¸Ð¿Ñ€Ð¾Ñто диапазоном), и, кроме того, выходной ток иÑточника Ð½ÐµÐ»ÑŒÐ·Ñ Ñчитать абÑолютно поÑтоÑнным. ИÑточник тока «предпочитает» нагрузку в виде замкнутой цепи, а нагрузку в виде разомкнутой цепи «недолюбливает». УÑловные. Ð¾Ð±Ð¾Ð·Ð½Ð°Ñ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸Ñточника тока приведены на риÑ. 1.8. [Картинка: _12.jpg] РиÑ. 1.8.УÑловные Ð¾Ð±Ð¾Ð·Ð½Ð°Ñ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸Ñточников тока. Хорошим примером иÑточника напрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ‚ Ñлужить Ð±Ð°Ñ‚Ð°Ñ€ÐµÑ (Ð´Ð»Ñ Ð¸Ñточника тока подобной аналогии найти нельзÑ). Ðапример, ÑÑ‚Ð°Ð½Ð´Ð°Ñ€Ñ‚Ð½Ð°Ñ Ð±Ð°Ñ‚Ð°Ñ€ÐµÐ¹ÐºÐ° от карманного Ñ„Ð¾Ð½Ð°Ñ€Ñ Ð¾Ð±ÐµÑпечивает напрÑжение 1,5 Ð’, ее Ñквивалентное поÑледовательное Ñопротивление ÑоÑтавлÑет 1/4 Ом, а общий Ð·Ð°Ð¿Ð°Ñ Ñнергии равен приблизительно 10 000 Ð’Ñ‚Â·Ñ (поÑтепенно Ñти характериÑтики ухудшаютÑÑ; к концу Ñрока Ñлужбы батарейки напрÑжение может ÑоÑтавлÑÑ‚ÑŒ около 1 Ð’, а внутреннее Ñопротивление — неÑколько ом). О том, как ÑоздатьиÑточник напрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñ Ð»ÑƒÑ‡ÑˆÐ¸Ð¼Ð¸ характериÑтиками, вы узнаете, когда мы изучим обратную ÑвÑзь. Ð’ Ñлектронных уÑтройÑтвах, за иÑключением портативных, батарейки иÑпользуютÑÑ Ñ€ÐµÐ´ÐºÐ¾. Вгл. 14мы раÑÑмотрим интереÑную тему конÑÑ‚Ñ€ÑƒÐ¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¼Ð°Ð»Ð¾Ð¼Ð¾Ñ‰Ð½Ñ‹Ñ… Ñхем (на батарейках). 1.05.Теорема об Ñквивалентном преобразовании иÑточников (генераторов) Теорема об Ñквивалентном преобразовании иÑточников утверждает, что вÑÑкую Ñхему, ÑоÑтоÑщую из резиÑторов и иÑточников напрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸ имеющую два вывода, можно предÑтавить в виде Ñквивалентной Ñхемы, ÑоÑтоÑщей из одного резиÑтораR,поÑледовательно подключенного к одному иÑточнику напрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ U. ПредÑтавьте, как Ñто удобно. ВмеÑто того чтобы разбиратьÑÑ Ñ Ð¼ÐµÑˆÐ°Ð½Ð¸Ð½Ð¾Ð¹ батарей и резиÑторов, можно взÑÑ‚ÑŒ одну батарею и один резиÑтор (риÑ. 1.9). (КÑтати, извеÑтна ещеодна теорема об Ñквивалентном преобразовании, ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð°Ñ Ñодержит такое же утверждение отноÑительно иÑточника тока и параллельно подключенного резиÑтора). [Картинка: _13.jpg] РиÑ. 1.9. Как определить Ñквивалентные параметрыRÑквиUÑÐºÐ²Ð´Ð»Ñ Ð·Ð°Ð´Ð°Ð½Ð½Ð¾Ð¹ Ñхемы? ОказываетÑÑ Ð¿Ñ€Ð¾Ñто. UÑкв— Ñто напрÑжение между выводами Ñквивалентной Ñхемы в ее разомкнутом (ненагруженном) ÑоÑтоÑнии; так как обе Ñхемы работают одинаково, Ñто напрÑжение Ñовпадает Ñ Ð½Ð°Ð¿Ñ€Ñжением между выводами данной Ñхемы в разомкнутом ÑоÑтоÑнии (его можно определить путем вычиÑлений, еÑли Ñхема вам извеÑтна, или измерить, еÑли Ñхема неизвеÑтна). ПоÑле Ñтого можно определитьRÑкв,еÑли учеÑÑ‚ÑŒ, что ток в Ñквивалентной Ñхеме, при уÑловии, что она замкнута (нагружена), равенUÑкв/RÑкв. Иными Ñловами,UÑкв=U (Ñ€Ð°Ð·Ð¾Ð¼ÐºÐ½ÑƒÑ‚Ð°Ñ Ñхема), RÑкв= U (Ñ€Ð°Ð·Ð¾Ð¼ÐºÐ½ÑƒÑ‚Ð°Ñ Ñхема)/I (Ð·Ð°Ð¼ÐºÐ½ÑƒÑ‚Ð°Ñ Ñхема). * * * УÐИВЕРСÐЛЬÐЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬÐЫЕ ПРИБОРЫ СущеÑтвует немало приборов, Ñ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ñ‰ÑŒÑŽ которых в Ñхемах можно измерÑÑ‚ÑŒ напрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸ токи. Самым универÑальным из них ÑвлÑетÑÑ Ð¾Ñциллограф (Ñм.приложение Ð);он позволÑет наблюдать изменение напрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð²Ð¾ времени в одной или неÑкольких точках Ñхемы. Специально Ð´Ð»Ñ Ð¾Ñ‚Ñ‹Ñканий неиÑправноÑтей в цифровых Ñхемах предназначены логичеÑкие щупы и логичеÑкие анализаторы. УниверÑальный измерительный прибор дает возможноÑÑ‚ÑŒ измерÑÑ‚ÑŒ напрÑжение, ток и Ñопротивление очень чаÑто Ñ Ð´Ð¾Ñтаточно выÑокой точноÑтью, однако у него Ð¼ÐµÐ´Ð»ÐµÐ½Ð½Ð°Ñ Ñ€ÐµÐ°ÐºÑ†Ð¸Ñ, и он не может заменить оÑциллограф в тех ÑлучаÑÑ…, когда Ð¸Ð½Ñ‚ÐµÑ€ÐµÑ Ð¿Ñ€ÐµÐ´ÑтавлÑÑŽÑ‚ менÑющиеÑÑ Ð½Ð°Ð¿Ñ€ÑжениÑ. УниверÑальные измерительные приборы можно разделить на две группы: приборы, Ð¿Ð¾ÐºÐ°Ð·Ð°Ð½Ð¸Ñ ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ñ… определÑÑŽÑ‚ÑÑ Ð¿Ð¾ обычной шкале Ñ Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ¼ÐµÑ‰Ð°ÑŽÑ‰ÐµÐ¹ÑÑ Ñтрелкой, и приборы Ñ Ñ†Ð¸Ñ„Ñ€Ð¾Ð²Ñ‹Ð¼ отображением показаниÑ. Стандартный вольтметр позволÑет измерить ток по перемещению Ñтрелки (обычно полный диапазон шкалы ÑоÑтавлÑет 50 мкÐ). (Ð”Ð»Ñ Ñ‚Ð¾Ð³Ð¾ чтобы разобратьÑÑ Ð² работе измерительного прибора, Ñоветуем покопатьÑÑ Ð² книгах по Ñлектротехнике, но не в руководÑтвах по разработке Ñлектронных Ñхем, а пока Ð½Ð°Ñ Ð²Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ðµ удовлетворит Ð¸Ð½Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼Ð°Ñ†Ð¸Ñ Ð¾ том, что в приборе иÑпользуютÑÑ Ð¸Ð½Ð´ÑƒÐºÑ‚Ð¸Ð²Ð½Ð¾Ñти и Ñердечники.) При измерении напрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð² вольтметре поÑледовательно к оÑновной Ñхеме подключаетÑÑ Ñ€ÐµÐ·Ð¸Ñтор. Ðапример, диапазон шкалы Ð¸Ð·Ð¼ÐµÑ€ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½Ð°Ð¿Ñ€ÑжениÑ, равный 1 Ð’, обеÑпечиваетÑÑ Ð¿Ð¾Ñледовательным подключением резиÑтора Ñ Ñопротивлением 20 кОм к Ñхеме, раÑÑчитанной на ток 50 мкÐ; Ð´Ð»Ñ Ð±Ð¾Ð»ÑŒÑˆÐ¸Ñ… диапазонов напрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸ÑпользуютÑÑ ÑоответÑтвенно резиÑторы Ñ Ð±Ð¾Ð»ÑŒÑˆÐ¸Ð¼Ð¸ ÑопротивлениÑми. Такой вольтметр характеризуетÑÑ ÐºÐ°Ðº прибор на 20 000 Ом/Ð’. Ðто значит, что Ñопротивление его резиÑтора, равное 20 кОм, умножаетÑÑ Ð½Ð° полный размах напрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð² выбранном диапазоне измерениÑ. Полный размах в любом диапазоне напрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ ÑоÑтавлÑет 1/20 000 Ð’/Ом, или 50 мкÐ. Очевидно, что подобный вольтметр оказывает тем меньше влиÑÐ½Ð¸Ñ Ð½Ð° Ñхему, чем выше диапазон, так как играет роль резиÑтора Ñ Ð±Ð¾Ð»ÑŒÑˆÐ¸Ð¼ Ñопротивлением (предÑтавим вольтметр в качеÑтве нижнего плеча Ð´ÐµÐ»Ð¸Ñ‚ÐµÐ»Ñ Ð½Ð°Ð¿Ñ€ÑжениÑ, при Ñтом верхнее плечо будет образовано Ñквивалентным выходным Ñопротивлением Ñхемы, в которой подключен прибор). Ð’ идеальном Ñлучае вольтметр должен обладать беÑконечным входным Ñопротивлением. Ð’ наÑтоÑщее Ð²Ñ€ÐµÐ¼Ñ Ð¿Ñ€Ð¸Ð¼ÐµÐ½ÑÑŽÑ‚ÑÑ Ñ€Ð°Ð·Ð½Ð¾Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð·Ð½Ñ‹Ðµ измерительные приборы Ñ Ð½ÐµÐ±Ð¾Ð»ÑŒÑˆÐ¸Ð¼ уÑилением, входное Ñопротивление которых может доÑтигать 109Ом. К приборам такого типа отноÑÑÑ‚ большинÑтво измерительных цифровых приборов и даже некоторые приборы Ñ Ð°Ð½Ð°Ð»Ð¾Ð³Ð¾Ð²Ñ‹Ð¼ отÑчетом на полевых транзиÑторах (Ñм.гл. 3).Замечание: иногда входное Ñопротивление измерительных приборов Ñо входом на полевом транзиÑторе может быть очень большим в наиболее чувÑтвительном диапазоне, а в других диапазонах оно может иметь меньшее значение. Ðапример, типичными ÑвлÑÑŽÑ‚ÑÑ Ñледующие значениÑ: 109Ом Ð´Ð»Ñ Ð´Ð¸Ð°Ð¿Ð°Ð·Ð¾Ð½Ð¾Ð² 0,2 Ð’ и 107Ом Ð´Ð»Ñ Ð²Ñех оÑтальных диапазонов. Внимательно изучайте характериÑтики приборов! Ð”Ð»Ñ Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ñ‹ Ñ Ñ‚Ñ€Ð°Ð½Ð·Ð¸Ñторными Ñхемами подходит вольтомметр на 20 000 Ом/Ð’, который Ñоздает Ð´Ð»Ñ Ð½Ð¸Ñ… небольшую нагрузку. Ð’ любом Ñлучае нетрудно оценить влиÑние измерительного прибора на работу Ñхемы, еÑли воÑпользоватьÑÑ ÑƒÑ€Ð°Ð²Ð½ÐµÐ½Ð¸ÐµÐ¼ Ð´Ð»Ñ Ð´ÐµÐ»Ð¸Ñ‚ÐµÐ»Ñ Ð½Ð°Ð¿Ñ€ÑжениÑ. Обычно универÑальные измерительные приборы имеют диапазоны Ð¸Ð·Ð¼ÐµÑ€ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½Ð°Ð¿Ñ€ÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¾Ñ‚ 1 Ð’ (и меньше) до 1 кВ (и больше) Ð´Ð»Ñ Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ð¾Ð³Ð¾ размаха шкалы. С помощью вольтомметра можно измерить ток, Ð¾Ñ†ÐµÐ½Ð¸Ð²Ð°Ñ ÐµÐ³Ð¾ величину по проÑтому отклонению ÑƒÐºÐ°Ð·Ð°Ñ‚ÐµÐ»Ñ Ð¿Ñ€Ð¸Ð±Ð¾Ñ€Ð° (в предыдущем примере диапазон Ð¸Ð·Ð¼ÐµÑ€ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñ‚Ð¾ÐºÐ° ÑоÑтавлÑет 50 мкÐ) или за Ñчет резиÑтора Ñ Ð½ÐµÐ±Ð¾Ð»ÑŒÑˆÐ¸Ð¼ Ñопротивлением, подключаемого параллельно оÑновной Ñхеме (шунта). Так как Ð´Ð»Ñ Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ¼ÐµÑ‰ÐµÐ½Ð¸Ñ ÑƒÐºÐ°Ð·Ð°Ñ‚ÐµÐ»Ñ Ð½ÐµÐ¾Ð±Ñ…Ð¾Ð´Ð¸Ð¼Ð¾ небольшое падение напрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ (обычно 0,25 Ð’ на полный размах шкалы), шунт выбирают при изготовлении прибора таким, чтобы макÑимальный ток вызывал ÑоответÑтвующее падение напрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½Ð° параллельном Ñоединении шунта и резиÑтора измерительного прибора (Ð´Ð»Ñ Ð²Ð°Ñ Ð²Ñ‹Ð±Ð¾Ñ€ шунта ÑводитÑÑ Ðº тому, что нужно лишь уÑтановить переключатель на нужный диапазон измерениÑ). Ð’ идеальном Ñлучае прибор Ð´Ð»Ñ Ð¸Ð·Ð¼ÐµÑ€ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñ‚Ð¾ÐºÐ° должен иметь нулевое Ñопротивление, тогда при подключении его к Ñхеме поÑледовательно он не будет оказывать влиÑÐ½Ð¸Ñ Ð½Ð° нее. Ðа практике приходитÑÑ Ð¼Ð¸Ñ€Ð¸Ñ‚ÑŒÑÑ Ñ Ð¿Ð°Ð´ÐµÐ½Ð¸ÐµÐ¼ напрÑжениÑ, ÑоÑтавлÑющим деÑÑтые доли вольта как Ð´Ð»Ñ Ð²Ð¾Ð»ÑŒÑ‚Ð¾Ð¼Ð¼ÐµÑ‚Ñ€Ð¾Ð², так и Ð´Ð»Ñ Ñ†Ð¸Ñ„Ñ€Ð¾Ð²Ñ‹Ñ… приборов (Ñто как бы накладные раÑходы при измерении напрÑжениÑ, от которых никуда не денешьÑÑ). Обычно универÑальные измерительные приборы имеют диапазоны Ð¸Ð·Ð¼ÐµÑ€ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñ‚Ð¾ÐºÐ° от 50 мкР(или ниже) до 1 Ð (или выше) Ð´Ð»Ñ Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ð¾Ð³Ð¾ размаха шкалы. Ð’ универÑальных измерительных приборах имеетÑÑ Ð¾Ð´Ð½Ð° или неÑколько батарей Ð´Ð»Ñ Ð¿Ð¾Ð´Ð°Ñ‡Ð¸ Ð¿Ð¸Ñ‚Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¿Ñ€Ð¸ измерении ÑопротивлениÑ. Ð˜Ð·Ð¼ÐµÑ€ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ð°Ð´ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½Ð°Ð¿Ñ€ÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ñ€Ð¸ протекании небольшого тока позволÑÑŽÑ‚ определить величину ÑопротивлениÑ; предуÑмотренные Ð´Ð»Ñ Ñтих измерений диапазоны перекрывают величины ÑÐ¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¸Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¾Ñ‚ 1 Ом (или ниже) до 10 МОм (или выше). Замечание: не пытайтеÑÑŒ измерить «ток иÑточника напрÑжениÑ» путем Ð¿Ð¾Ð´ÐºÐ»ÑŽÑ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ñ€Ð¸Ð±Ð¾Ñ€Ð° к штепÑельной розетке в Ñтене; то же Ñамое можно Ñказать об измерении ÑопротивлениÑ. Подобные «измерениÑ» Ñлужат причиной гибели многих приборов. Упражнение 1.7.Что покажет вольтметр на 20 000 Ом/Ð’ при шкале диапазона 1 Ð’, еÑли его подключить к иÑточнику напрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ 1 Ð’ Ñ Ð²Ð½ÑƒÑ‚Ñ€ÐµÐ½Ð½Ð¸Ð¼ Ñопротивлением 10 кОм? Что покажет Ñтот прибор, еÑли его подключить к делителю напрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñ Ð¿Ð»ÐµÑ‡Ð°Ð¼Ð¸ 10 кОм-10 кОм, питающемуÑÑ Ð¾Ñ‚ иÑточника поÑтоÑнного напрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ (Ñ Ð½ÑƒÐ»ÐµÐ²Ñ‹Ð¼ Ñопротивлением) Ñ Ð½Ð°Ð¿Ñ€Ñжением 1 Ð’? Упражнение 1.8.Измерительный прибор Ñ Ð¼Ð°ÐºÑимальным отклонением указателÑ, ÑоответÑтвующим току 50 мкÐ, имеет внутреннее Ñопротивление, равное 5 кОм. Какое шунтирующее Ñопротивление нужно подключить, чтобы прибор измерÑл ток в пределах 0–1 Ð? Какое Ñопротивление нужно подключить поÑледовательно Ð´Ð»Ñ Ñ‚Ð¾Ð³Ð¾, чтобы прибор мог измерить напрÑжение в пределах 0-10 Ð’? * * * Попробуем применить опиÑанный метод к делителю напрÑжениÑ, Ð´Ð»Ñ Ñ‡ÐµÐ³Ð¾ ÑоÑтавим его Ñквивалентную Ñхему: 1. ÐапрÑжение при разомкнутой цепи: U =Uвх[R2/(R1+R2)] 2. Ток замкнутой накоротко цепи: Iвх/R1 Тогда ÑÐºÐ²Ð¸Ð²Ð°Ð»ÐµÐ½Ñ‚Ð½Ð°Ñ Ñхема предÑтавлÑет Ñобой иÑточник напрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ UÑкв =Uвх[R2/(R1+R2)] к которому поÑледовательно подключен резиÑтор Ñ Ñопротивлением RÑкв = R1R2/(R1+R2) (Ðе Ñлучайно Ñопротивление равно Ñопротивлению параллельно Ñоединенных резиÑторов R1иR2.ОбъÑÑнение Ñтому факту будет дано ниже.) Приведенный пример показывает, что делитель напрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½Ðµ может Ñлужить хорошей батареей, так как его выходное напрÑжение ÑущеÑтвенно уменьшаетÑÑ Ð¿Ñ€Ð¸ подключении нагрузки. РаÑÑмотрим упражнение 1.9. Вам ÑÐµÐ¹Ñ‡Ð°Ñ Ð¸Ð·Ð²ÐµÑтно вÑе, что необходимо Ð´Ð»Ñ Ñ‚Ð¾Ð³Ð¾, чтобы точно раÑÑчитать, наÑколько уменьшитÑÑ Ð²Ñ‹Ñ…Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ðµ напрÑжение, еÑли подключить к Ñхеме нагрузку Ñ Ð¾Ð¿Ñ€ÐµÐ´ÐµÐ»ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ð¼ Ñопротивлением. ВоÑпользуйтеÑÑŒ Ñквивалентной Ñхемой, подключите нагрузку и подÑчитайте новое выходное напрÑжение, учитываÑ,что Ð½Ð¾Ð²Ð°Ñ Ñхема предÑтавлÑет Ñобой не что иное, как делитель напрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ (риÑ. 1.10). [Картинка: _14.jpg] РиÑ. 1.10. Упражнение 1.9.Ð”Ð»Ñ Ñхемы, показанной на риÑ. 1.10, (Uвх= 30Ð’,R1 =R2 = 10кОм. ТребуетÑÑ Ð¾Ð¿Ñ€ÐµÐ´ÐµÐ»Ð¸Ñ‚ÑŒ: а) выходное напрÑжение в отÑутÑтвие нагрузки (напрÑжение разомкнутой цепи); б) выходное напрÑжение при уÑловии, что подключена нагрузка 10 кОм (предÑтавьте Ñхему в виде Ð´ÐµÐ»Ð¸Ñ‚ÐµÐ»Ñ Ð½Ð°Ð¿Ñ€ÑжениÑ R2и Rнобъедините в один резиÑтор); в) Ñквивалентную Ñхему; г) выходное напрÑжение при том же уÑловии, что и в п. б), но Ð´Ð»Ñ Ñквивалентной Ñхемы здеÑÑŒ придетÑÑ Ð¸Ð¼ÐµÑ‚ÑŒ дело Ñ Ð´ÐµÐ»Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÐµÐ¼ напрÑжениÑ; ответ должен быть таким же, как в п. б); д) мощноÑÑ‚ÑŒ, раÑÑеиваемую каждым резиÑтором. Ðквивалентное Ñопротивление иÑточника и нагрузка Ñхемы.Как мы только что убедилиÑÑŒ, делитель напрÑжениÑ, на который подаетÑÑ Ð½ÐµÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ðµ поÑтоÑнное напрÑжение, Ñквивалентен некоторому иÑточнику напрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñ Ð¿Ð¾Ñледовательно подключенным к нему резиÑтором; например, делитель напрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ 10 кОм-10 кОм, на который подаетÑÑ Ð½Ð°Ð¿Ñ€Ñжение от идеальной батарейки напрÑжением 30 Ð’, в точноÑти Ñквивалентен идеальной батарейке напрÑжением 15 Ð’ Ñ Ð¿Ð¾Ñледовательно подключенным резиÑтором Ñ Ñопротивлением 5 кОм (риÑ. 1.11). [Картинка: _15.jpg] РиÑ. 1.11. Подключение резиÑтора в качеÑтве нагрузки вызывает падение напрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½Ð° выходе делителÑ, обуÑловленное наличием некоторогоÑÐ¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¸Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸Ñточника (вÑпомним Ñквивалентное Ñопротивление Ð´Ð»Ñ Ð´ÐµÐ»Ð¸Ñ‚ÐµÐ»Ñ Ð½Ð°Ð¿Ñ€ÑжениÑ, еÑли его выход выÑтупает в качеÑтве иÑточника напрÑжениÑ). Очень чаÑто Ñто Ñвление нежелательно. Один подход к решению проблемы ÑÐ¾Ð·Ð´Ð°Ð½Ð¸Ñ Â«ÑƒÑтойчивого» иÑточника напрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ (называемого «уÑтойчивым» в том ÑмыÑле, что он не поддаетÑÑ Ð´ÐµÐ¹Ñтвию нагрузки) ÑоÑтоит в иÑпользовании в делителе напрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñ€ÐµÐ·Ð¸Ñторов Ñ Ð¼Ð°Ð»Ñ‹Ð¼Ð¸ ÑопротивлениÑми. Иногда Ñтот прÑмой подход оказываетÑÑ Ð¿Ð¾Ð»ÐµÐ·Ð½Ñ‹Ð¼. Однако лучше вÑего Ð´Ð»Ñ ÑÐ¾Ð·Ð´Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¸ÑточниканапрÑжениÑ, или как его чаÑто называют, иÑточника питаниÑ, иÑпользовать активные компоненты, такие, как транзиÑторы или операционные уÑилители, которыми мы займемÑÑ Ð²Ð³Ð». 2–4.Ðтот подход позволÑет Ñоздать иÑточник напрÑжениÑ, внутреннее Ñопротивление которого (или Ñквивалентное Ñопротивление) ÑоÑтавит миллиомы (Ñ‚Ñ‹ÑÑчные доли ома), приÑтом не требуютÑÑ Ð±Ð¾Ð»ÑŒÑˆÐ¸Ðµ токи и не раÑÑеиваетÑÑ Ð·Ð½Ð°Ñ‡Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð°Ñ Ð¼Ð¾Ñ‰Ð½Ð¾ÑÑ‚ÑŒ, что характерно Ð´Ð»Ñ Ð½Ð¸Ð·ÐºÐ¾Ð¾Ð¼Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð´ÐµÐ»Ð¸Ñ‚ÐµÐ»Ñ Ð½Ð°Ð¿Ñ€ÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñ Ñ‚Ð°ÐºÐ¸Ð¼Ð¸ же рабочими характериÑтиками. Кроме того, в активном иÑточнике Ð¿Ð¸Ñ‚Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð½Ðµ предÑтавлÑет труда регулировка выходного напрÑжениÑ. ПонÑтие Ñквивалентного внутреннего ÑÐ¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¸Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ñ€Ð¸Ð¼ÐµÐ½Ð¸Ð¼Ð¾ ко вÑем типам иÑточников, а не только к батареÑм и делителÑм напрÑжениÑ. Ð’Ñе иÑточники Ñигналов (например, генераторы ÑинуÑоидальных Ñигналов, уÑилители и измерительные приборы) обладают Ñквивалентным внутренним Ñопротивлением. Подключение нагрузки, Ñопротивление которой меньше или даже Ñравнимо Ñ Ð²Ð½ÑƒÑ‚Ñ€ÐµÐ½Ð½Ð¸Ð¼ Ñопротивлением, вызывает значительное уменьшение выходного параметра. Ðежелательное уменьшение напрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ (или Ñигнала) разомкнутой цепи за Ñчет Ð¿Ð¾Ð´ÐºÐ»ÑŽÑ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½Ð°Ð³Ñ€ÑƒÐ·ÐºÐ¸ называетÑÑ Â«Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ³Ñ€ÑƒÐ·ÐºÐ¾Ð¹ цепи». Ð’ ÑвÑзи Ñ Ñтим Ñледует ÑтремитьÑÑ Ðº тому, чтобы выполнÑлоÑÑŒ уÑловиеRн >>Rвнутр,так как выÑÐ¾ÐºÐ¾Ð¾Ð¼Ð½Ð°Ñ Ð½Ð°Ð³Ñ€ÑƒÐ·ÐºÐ° оказывает небольшое оÑлаблÑющее влиÑние на иÑточник (риÑ. 1.12); примеры тому вы вÑтретите в поÑледующих главах. [Картинка: _16.jpg] РиÑ. 1.12.Сопротивление нагрузки должно быть большим по Ñравнению Ñ Ð²Ñ‹Ñ…Ð¾Ð´Ð½Ñ‹Ð¼ Ñопротивлением Ð´Ð»Ñ Ñ‚Ð¾Ð³Ð¾, чтобы Ñигнал иÑточника не оÑлаблÑлÑÑ Ð½Ð¸Ð¶Ðµ Ð·Ð½Ð°Ñ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½Ð°Ð¿Ñ€ÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ñ€Ð¸ разомкнутой цепи. УÑловие выÑокоомноÑти ÑвлÑетÑÑ Ð¾Ð±Ñзательным Ð´Ð»Ñ Ñ‚Ð°ÐºÐ¸Ñ… измерительных приборов, как вольтметры и оÑциллографы. (ЕÑÑ‚ÑŒ и иÑÐºÐ»ÑŽÑ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸Ð· Ñтого общего правила; например, когда речь пойдет о линиÑÑ… передач на радиочаÑтотах, вы узнаете, что Ñледует «ÑоглаÑовывать импеданÑы» Ð´Ð»Ñ Ð¿Ñ€ÐµÐ´Ð¾Ñ‚Ð²Ñ€Ð°Ñ‰ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¾Ñ‚Ñ€Ð°Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ð¹ и потерь Ñнергии.) ÐеÑколько Ñлов о принÑÑ‚Ñ‹Ñ… выражениÑÑ…: чаÑто можно уÑлышать «Ñопротивление Ñо Ñтороны входа Ð´ÐµÐ»Ð¸Ñ‚ÐµÐ»Ñ Ð½Ð°Ð¿Ñ€ÑжениÑ» или «нагрузка Ñо Ñтороны выхода ÑоÑтавлÑет Ñтолько-то ом». Советуем принÑÑ‚ÑŒ Ñти обороты на вооружение, так как они в понÑтной форме указывают, где, по отношению к Ñхеме, находитÑÑ Ñ€ÐµÐ·Ð¸Ñтор. Преобразование Ñнергии.ЗадумайтеÑÑŒ над таким интереÑным вопроÑом: каким должно быть Ñопротивление нагрузки, чтобы при данном Ñопротивлении иÑточника ей была передана макÑÐ¸Ð¼Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð°Ñ Ð¼Ð¾Ñ‰Ð½Ð¾ÑÑ‚ÑŒ? (Термины «Ñопротивление иÑточника», «внутреннее Ñопротивление» и «Ñквивалентное Ñопротивление» отноÑÑÑ‚ÑÑ Ðº одному и тому же Ñопротивлению). Ðетрудно заметить, что при выполнении уÑловий Rн= 0иRн = [Картинка: b.jpg] ,Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ´Ð°Ð½Ð½Ð°Ñ Ð¼Ð¾Ñ‰Ð½Ð¾ÑÑ‚ÑŒ равна нулю. УÑловиеRн = 0 означает, чтоUн = 0,аIн =Uн/Rни поÑтомуРн =UнIн = 0.УÑловие Rн = [Картинка: b.jpg] означает, что Uн = Uии Iн= 0,поÑтому Рн = 0.МакÑимум заключен, Ñледовательно, между 0 и [Картинка: b.jpg_0] . Упражнение 1.10.Докажите, что при выполнении уÑловиÑ Rн = RимощноÑÑ‚ÑŒ в нагрузке макÑимальна Ð´Ð»Ñ Ð´Ð°Ð½Ð½Ð¾Ð³Ð¾ ÑÐ¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¸Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸Ñточника. Замечание: пропуÑтите Ñто упражнение, еÑли вы не знаете дифференциального иÑчиÑлениÑ, и примите на веру, что приведенное здеÑÑŒ утверждение Ñправедливо. Чтобы приведенный пример не вызвал у Ð²Ð°Ñ Ð½ÐµÐ¿Ñ€Ð°Ð²Ð¸Ð»ÑŒÐ½Ð¾Ð³Ð¾ впечатлениÑ, хотим еще раз подчеркнуть, что обычно Ñхемы проектируют таким образом, чтобы Ñопротивление нагрузки было значительно больше, чем внутреннее Ñопротивление иÑточника Ñигнала, работающего на Ñту нагрузку. 1.06.ДинамичеÑкое Ñопротивление ЧаÑто приходитÑÑ Ð¸Ð¼ÐµÑ‚ÑŒ дело Ñ Ñлектронными уÑтройÑтвами, в которых ток Iне пропорционален напрÑжениюU;в подобных ÑлучаÑÑ… нет ÑмыÑла говорить о Ñопротивлении, так как отношениеU/Iне ÑвлÑетÑÑ Ð¿Ð¾ÑтоÑнной величиной, незавиÑимой отU,а, наоборот, завиÑит отU.Ð”Ð»Ñ Ð¿Ð¾Ð´Ð¾Ð±Ð½Ñ‹Ñ… уÑтройÑтв полезно знать наклон завиÑимоÑтиU-I (вольт-амперной характериÑтики). Иными Ñловами, предÑтавлÑет Ð¸Ð½Ñ‚ÐµÑ€ÐµÑ Ð¾Ñ‚Ð½Ð¾ÑˆÐµÐ½Ð¸Ðµ небольшого Ð¸Ð·Ð¼ÐµÐ½ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ñ€Ð¸Ð»Ð¾Ð¶ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð³Ð¾ напрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ðº ÑоответÑтвующему изменению тока через Ñхему:ΔU/ΔI (илиdU/dI).Ðто отношение измерÑетÑÑ Ð² единицах ÑÐ¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¸Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ (в омах) и во многих раÑчетах играет роль ÑопротивлениÑ. Оно называетÑÑ Ñопротивлением Ð´Ð»Ñ Ð¼Ð°Ð»Ñ‹Ñ… Ñигналов, дифференциальным Ñопротивлением, динамичеÑким или инкрементным Ñопротивлением. ЗенеровÑкие диоды (Ñтабилитроны).Ð’ качеÑтве примера раÑÑмотрим зенеровÑкий диод (Ñтабилитрон), вольт-Ð°Ð¼Ð¿ÐµÑ€Ð½Ð°Ñ Ñ…Ð°Ñ€Ð°ÐºÑ‚ÐµÑ€Ð¸Ñтика которого приведена на риÑ. 1.13. [Картинка: _17.jpg] РиÑ. 1.13.Вольт-амперные характериÑтики. а— резиÑтор (Ð»Ð¸Ð½ÐµÐ¹Ð½Ð°Ñ Ð·Ð°Ð²Ð¸ÑимоÑÑ‚ÑŒ);б— зенеровÑкий диод (Ð½ÐµÐ»Ð¸Ð½ÐµÐ¹Ð½Ð°Ñ Ð·Ð°Ð²Ð¸ÑимоÑÑ‚ÑŒ). ЗенеровÑкие диоды иÑпользуют Ð´Ð»Ñ Ð¿Ð¾Ð»ÑƒÑ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ð¾ÑтоÑнного напрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½Ð° каком-либо учаÑтке Ñхемы. Ðто доÑтигаетÑÑ Ð·Ð° Ñчет тока (в грубом приближении поÑтоÑнного), получаемого от иÑточника большего напрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð² той же Ñхеме. Ðапример, зенеровÑкий диод, предÑтавленный на риÑ. 1.13, преобразует питающий ток, изменÑющийÑÑ Ð² указанном диапазоне, в ÑоответÑтвующий (но более узкий) диапазон напрÑжений. Важно понÑÑ‚ÑŒ, как будет веÑти ÑÐµÐ±Ñ ÑоответÑтвующее напрÑжение на зенеровÑком диоде (зенеровÑкое напрÑжение пробоÑ) при изменении питающего тока, Ñто изменение еÑÑ‚ÑŒ мера влиÑÐ½Ð¸Ñ Ð¸Ð·Ð¼ÐµÐ½ÐµÐ½Ð¸Ð¹ питающего тока. Оно характеризуетÑÑ Ð´Ð¸Ð½Ð°Ð¼Ð¸Ñ‡ÐµÑким Ñопротивлением зенеровÑкого диода, определÑемым при заданном токе. (Учтите, что динамичеÑкое Ñопротивление зенеровÑкого диода в режиме Ñтабилизации изменÑетÑÑ Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ñ‚Ð½Ð¾ пропорционально току). Ðапример, динамичеÑкое Ñопротивление зенеровÑкого диода, Ñоздающего напрÑжение Ñтабилизации 5 Ð’, может быть равно 10 Ом при токе 10 мÐ. ВоÑпользовавшиÑÑŒ определением динамичеÑкого ÑопротивлениÑ, найдем, чему будет равно изменение напрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ñ€Ð¸ изменении питающего тока на 10 %:ΔU = RдинΔI = 10·0,1·0,001 = 10 мВ илиΔU/U = 0,002 = 0,2 %. Тем Ñамым подтверждаютÑÑ Ð²Ñ‹Ñокие Ñтабилизирующие качеÑтва зенеровÑкого диода. Ðа практике чаÑто приходитÑÑ Ð¸Ð¼ÐµÑ‚ÑŒ дело Ñ Ñ‚Ð°ÐºÐ¸Ð¼Ð¸ Ñхемами, как Ð¿Ð¾ÐºÐ°Ð·Ð°Ð½Ð½Ð°Ñ Ð½Ð° риÑ. 1.14. [Картинка: _18.jpg] РиÑ. 1.14.РегулÑтор на зенеровÑком диоде. ЗдеÑÑŒ ток, протекающий через Ñтабилитрон и резиÑтор, обуÑловлен имеющимÑÑ Ð² той же Ñхеме напрÑжением, большим чем напрÑжение Ñтабилизации. При ÑтомI = (Uвх—Uвых)/RиΔI = (ΔUвх—ΔUвых)/R,тогдаΔUвых = RдинΔI = (Rдин/R)(ΔUвх—ΔUвых)и наконец,ΔUвых =ΔUвxRдин/(R +Rдин).Следовательно, по отношению к изменениÑм напрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñхема ведет ÑÐµÐ±Ñ ÐºÐ°Ðº делитель напрÑжениÑ, в котором зенеровÑкий диод заменен резиÑтором, Ñопротивление которого равно динамичеÑкому Ñопротивлению диода при рабочем токе. Приведенный пример показывает, Ð´Ð»Ñ Ñ‡ÐµÐ³Ð¾ нужен такой параметр, как динамичеÑкое Ñопротивление. ДопуÑтим, что в раÑÑмотренной нами Ñхеме входное напрÑжение изменÑетÑÑ Ð² пределах от 15 до 20 Ð’, а Ð´Ð»Ñ Ð¿Ð¾Ð»ÑƒÑ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñтабильного иÑточника напрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ 5,1 Ð’ иÑпользуетÑÑ Ð·ÐµÐ½ÐµÑ€Ð¾Ð²Ñкий диод типа 1NA733 (зенеровÑкий диод Ñ Ð½Ð°Ð¿Ñ€Ñжением 5,1 Ð’ и мощноÑтью 1 Ð’Ñ‚). РезиÑтор Ñопротивлением 300 Ом обеÑпечит макÑимальный зенеровÑкий ток, равный 50 мÐ: (20 — 5,1)/300. Оценим изменение выходного напрÑжениÑ, знаÑ, что макÑимальное Ñопротивление Ð´Ð»Ñ Ð²Ñ‹Ð±Ñ€Ð°Ð½Ð½Ð¾Ð³Ð¾ диода ÑоÑтавлÑет 7 Ом при токе 50 мÐ. Ð’ диапазоне Ð¸Ð·Ð¼ÐµÐ½ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð²Ñ…Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð³Ð¾ напрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñ‚Ð¾Ðº через зенеровÑкий диод изменÑетÑÑ Ð¾Ñ‚ 50 мРдо 33 мÐ; изменение тока на 17 мРвызывает изменение напрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½Ð° выходе Ñхемы, равное ΔU =RдинΔI,или 0,12 Ð’. Другие примеры иÑÐ¿Ð¾Ð»ÑŒÐ·Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð·ÐµÐ½ÐµÑ€Ð¾Ð²Ñких диодов вы найдете вразд. 2.04и16.14.Ð’ реальных уÑловиÑÑ… зенеровÑкий диод обеÑпечивает наивыÑшую ÑтабильноÑÑ‚ÑŒ, еÑли он питаетÑÑ Ð¾Ñ‚ иÑточника тока, у которого по определению Rдин = [Картинка: b.jpg_1] (ток не завиÑит от напрÑжениÑ). Ðо иÑточник тока предÑтавлÑет Ñобой доÑтаточно Ñложное уÑтройÑтво, и поÑтому на практике мы чаще вÑего удовлетворÑемÑÑ Ð¿Ñ€Ð¾Ñтым резиÑтором. Туннельные диоды.Еще один интереÑный пример иÑÐ¿Ð¾Ð»ÑŒÐ·Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¿Ð°Ñ€Ð°Ð¼ÐµÑ‚Ñ€Ð° динамичеÑкого ÑÐ¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¸Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ ÑвÑзан Ñ Ñ‚ÑƒÐ½Ð½ÐµÐ»ÑŒÐ½Ñ‹Ð¼ диодом. Его вольт-Ð°Ð¼Ð¿ÐµÑ€Ð½Ð°Ñ Ñ…Ð°Ñ€Ð°ÐºÑ‚ÐµÑ€Ð¸Ñтика показана на риÑ. 1.15. [Картинка: _19.jpg] РиÑ. 1.15. Ð’ облаÑти между точкамиÐиВон обладаетотрицательнымдинамичеÑким Ñопротивлением. Из Ñтого вытекает важное ÑледÑтвие:делительнапрÑжениÑ, ÑоÑтоÑщий из резиÑтора и туннельного диода, может работать как уÑилитель (риÑ. 1.16). [Картинка: _20.jpg] РиÑ. 1.16. ВоÑпользуемÑÑ ÑƒÑ€Ð°Ð²Ð½ÐµÐ½Ð¸ÐµÐ¼ Ð´Ð»Ñ Ð´ÐµÐ»Ð¸Ñ‚ÐµÐ»Ñ Ð½Ð°Ð¿Ñ€ÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸ Ð´Ð»Ñ Ð¸Ð·Ð¼ÐµÐ½ÑющегоÑÑ Ð½Ð°Ð¿Ñ€ÑжениÑUÑигн,получим Uвых = [R/(R +rt)]UÑигн, гдеrt-динамичеÑкое Ñопротивление туннельного диода при рабочем токе, UÑигн— изменение малого Ñигнала, которое до наÑтоÑщего момента мы обозначали черезΔUÑигн (в дальнейшем мы будем пользоватьÑÑ Ñтим широко раÑпроÑтраненным обозначением). Ð”Ð»Ñ Ñ‚ÑƒÐ½Ð½ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾Ð³Ð¾ диодаrt.дин< 0.Значит,ΔU/ΔI< 0 илиu/i< 0 Ð´Ð»Ñ Ð¾Ð±Ð»Ð°Ñти вольт-амперной характериÑтики туннельного диода, заключенной между точкамиÐиВ.ЕÑлиrt.дин< 0,то знаменатель ÑтановитÑÑ Ð±Ð»Ð¸Ð·ÐºÐ¸Ð¼ к нулю, и Ñхема начинает работать как уÑилитель. ÐапрÑжениеuбатÑоздает поÑтоÑнный ток, илиÑмещение,которое Ñмещает рабочую точку в облаÑÑ‚ÑŒ отрицательного ÑопротивлениÑ. (БезуÑловно, во вÑÑком уÑилительном приборе необходимо иметь иÑточник питаниÑ.) И наконец, в двух Ñловах иÑÑ‚Ð¾Ñ€Ð¸Ñ Ñ‚ÑƒÐ½Ð½ÐµÐ»ÑŒÐ½Ñ‹Ñ… диодов: они поÑвилиÑÑŒ в конце 50-Ñ… годов, и Ñ Ð½Ð¸Ð¼Ð¸ Ñразу Ñтали ÑвÑзывать пути Ñ€Ð°Ð·Ñ€ÐµÑˆÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¼Ð½Ð¾Ð¶ÐµÑтва проблем Ñхемотехники. Их выÑокое быÑтродейÑтвие дало оÑнование предположить, что они произведут революцию в облаÑти вычиÑлительной техники. К Ñожалению, оказалоÑÑŒ, что Ñти Ñлементы Ñложны в иÑпользовании; Ñто обÑтоÑтельÑтво, а также уÑпешное развитие транзиÑторов привело к тому, что туннельные диоды ÑÐµÐ¹Ñ‡Ð°Ñ Ð¿Ð¾Ñ‡Ñ‚Ð¸ не находÑÑ‚ применениÑ. Позже при раÑÑмотрении активных фильтров мы вернемÑÑ Ðº Ñвлению отрицательного ÑопротивлениÑ. Тогда вы познакомитеÑÑŒ Ñо Ñхемой Ð¿Ñ€ÐµÐ¾Ð±Ñ€Ð°Ð·Ð¾Ð²Ð°Ñ‚ÐµÐ»Ñ Ð¾Ñ‚Ñ€Ð¸Ñ†Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾Ð³Ð¾ импеданÑа, ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð°Ñ Ð¾Ð±ÐµÑпечивает нарÑду Ñ Ð´Ñ€ÑƒÐ³Ð¸Ð¼Ð¸ характериÑтиками наÑтоÑщее (а не динамичеÑкое) отрицательное Ñопротивление. Сигналы Следующий раздел главы поÑвÑщен конденÑаторам — Ñлементам, ÑвойÑтва которых завиÑÑÑ‚ от того, как изменÑÑŽÑ‚ÑÑ Ð² Ñхеме напрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸ токи. ЗакономерноÑти, Ñ ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¼Ð¸ мы познакомили Ð²Ð°Ñ Ð¿Ñ€Ð¸ изучении цепей поÑтоÑнного тока (закон Ома, Ñквивалентные Ð¿Ñ€ÐµÐ¾Ð±Ñ€Ð°Ð·Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ñхем и др.), ÑохранÑÑŽÑ‚ Ñвою Ñилу и в тех ÑлучаÑÑ…, когда напрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸ токи изменÑÑŽÑ‚ÑÑ Ð¿Ð¾ времени. Ð”Ð»Ñ Ð»ÑƒÑ‡ÑˆÐµÐ³Ð¾ Ð¿Ð¾Ð½Ð¸Ð¼Ð°Ð½Ð¸Ñ Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ñ‹ цепей переменного тока полезно изучить некоторые раÑпроÑтраненные типы Ñигналов (напрÑжений, которые определенным образом изменÑÑŽÑ‚ÑÑ Ð²Ð¾ времени). 1.07.СинуÑоидальные Ñигналы СинуÑоидальные Ñигналы раÑпроÑтранены наиболее широко; именно их мы извлекаем из Ñтенной розетки. ЕÑли вы уÑлышите выражение «10 мкВ на чаÑтоте 1 МГц», то знайте, что речь идет о ÑинуÑоидальном Ñигнале. МатематичеÑкое выражение, опиÑывающее ÑинуÑоидальное напрÑжение, имеет вид U =Asin2Ï€ft, гдеЗ амплитуда Ñигнала, f— чаÑтота в циклах в Ñекунду или в герцах. СинуÑоидальный Ñигнал показан на риÑ. 1.17. [Картинка: _22.jpg] РиÑ. 1.17.СинуÑÐ¾Ð¸Ð´Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð°Ñ Ð·Ð°Ð²Ð¸ÑимоÑÑ‚ÑŒ Ð¸Ð·Ð¼ÐµÐ½ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð°Ð¼Ð¿Ð»Ð¸Ñ‚ÑƒÐ´Ñ‹Ðот чаÑтотыf Иногда бывает полезно перемеÑтить начало координат (t= 0)в точку, ÑоответÑтвующую произвольному моменту времени; в Ñтом Ñлучае в выражение Ð´Ð»Ñ ÑинуÑоидального напрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñледует включить фазу U =Asin(2Ï€ft+ [Картинка: _21.jpg_0] ) Можно также воÑпользоватьÑÑ Ð¿Ð¾Ð½Ñтием ÑƒÐ³Ð»Ð¾Ð²Ð°Ñ Ñ‡Ð°Ñтота и перепиÑать выражение Ð´Ð»Ñ ÑинуÑоидального Ñигнала в другом виде: U =Asinωt, гдеω— ÑƒÐ³Ð»Ð¾Ð²Ð°Ñ Ñ‡Ð°Ñтота в радианах в 1 Ñ. ЕÑли вы вÑпомните, чтоω = 2Ï€f,то вÑе Ñтанет на Ñвои меÑта. ОÑновное доÑтоинÑтво ÑинуÑоидальной функции (а также оÑÐ½Ð¾Ð²Ð½Ð°Ñ Ð¿Ñ€Ð¸Ñ‡Ð¸Ð½Ð° Ñтоль широкого раÑпроÑÑ‚Ñ€Ð°Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ ÑинуÑоидальных Ñигналов) ÑоÑтоит в том, что Ñта Ñ„ÑƒÐ½ÐºÑ†Ð¸Ñ ÑвлÑетÑÑ Ñ€ÐµÑˆÐµÐ½Ð¸ÐµÐ¼ целого Ñ€Ñда линейных дифференциальных уравнений, опиÑывающих как физичеÑкие ÑвлениÑ, так и ÑвойÑтва линейных цепей. Ð›Ð¸Ð½ÐµÐ¹Ð½Ð°Ñ Ñ†ÐµÐ¿ÑŒ обладает Ñледующим ÑвойÑтвом: выходной Ñигнал, порожденный Ñуммой двух входных Ñигналов, равен Ñумме двух выходных Ñигналов, каждый из которых порожден входными Ñигналами, дейÑтвующими не в ÑовокупноÑти, а отдельно: иначе говорÑ, еÑли Ð’Ñ‹Ñ…. (Ð) — выходной Ñигнал, порожденный ÑигналомÐ,то Ð´Ð»Ñ Ð»Ð¸Ð½ÐµÐ¹Ð½Ð¾Ð¹ цепи Ñправедливо Ñледующее равенÑтво: Ð’Ñ‹Ñ…. (Ð +Ð’) =Ð’Ñ‹Ñ…. (Ð) + Вых. (Ð’).ЕÑли на входе линейной цепи дейÑтвует ÑинуÑоидальный Ñигнал, то на выходе также получим ÑинуÑоидальный Ñигнал, но в общем Ñлучае его амплитуда и фаза будут другими. Ðто утверждение Ñправедливо только Ð´Ð»Ñ ÑинуÑоидального Ñигнала. Ðа практике принÑто оценивать поведение Ñхемы по ееамплитудно-чаÑтотной характериÑтике,показывающей, как изменÑетÑÑ Ð°Ð¼Ð¿Ð»Ð¸Ñ‚ÑƒÐ´Ð° ÑинуÑоидального Ñигнала в завиÑимоÑти от чаÑтоты. УÑилитель звуковой чаÑтоты, например, имеет «плоÑкую» амплитудно-чаÑтотную характериÑтику в диапазоне от 20 Гц до 20 кГц. ЧаÑтота ÑинуÑоидальных Ñигналов, Ñ ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ð¼Ð¸ чаще вÑего приходитÑÑ Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ð°Ñ‚ÑŒ, лежит в диапазоне от неÑкольких герц до неÑкольких мегагерц. Ð”Ð»Ñ Ð¿Ð¾Ð»ÑƒÑ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¾Ñ‡ÐµÐ½ÑŒ низких чаÑтот, от 0,0001 Гц и ниже, доÑтаточно аккуратно поÑтроить нужную Ñхему. Получение более выÑоких чаÑтот, например до 2000 МГц, также не вызывает принципиальных трудноÑтей, но Ð´Ð»Ñ Ñигналов такой чаÑтоты нужны Ñпециальные линии передач и Ñпециальные приемы передачи. Кроме того, здеÑÑŒ приходитÑÑ Ð¸Ð¼ÐµÑ‚ÑŒ дело Ñ Ð¼Ð¸ÐºÑ€Ð¾Ð²Ð¾Ð»Ð½Ð¾Ð²Ñ‹Ð¼Ð¸ Ñигналами, Ð´Ð»Ñ ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ñ… не подходÑÑ‚ привычные Ñхемы, ÑоÑтоÑщие из отдельных Ñлементов, Ñоединенных между Ñобой проводами, а нужны Ñпециальные волноводы. 1.08.Измерение амплитуды Ñигналов ОказываетÑÑ, амплитуду ÑинуÑоидального Ñигнала, а также любого другого Ñигнала, можно оценивать не только как абÑолютное макÑимальное его значение. Иногда пользуютÑÑ Ð¿Ð¾Ð½Ñтием Ð´Ð²Ð¾Ð¹Ð½Ð°Ñ Ð°Ð¼Ð¿Ð»Ð¸Ñ‚ÑƒÐ´Ð° (амплитуда от пика до пика Ñигнала), котораÑ, как нетрудно догадатьÑÑ, равна удвоенной амплитуде. Иногда употреблÑÑŽÑ‚ понÑтие Ñффективное значение, которое определÑетÑÑ Ñледующим образом:UÑÑ„Ñ„= (1/√2)Ð= 0,101Ðили 2Ð/UÑÑ„Ñ„ = 2√2 (Ñто Ñоотношение Ñправедливо только Ð´Ð»Ñ ÑинуÑоидальных Ñигналов: Ð´Ð»Ñ Ð´Ñ€ÑƒÐ³Ð¸Ñ… видов Ñигналов отношение двойной амплитуды к Ñффективному значению будет другим). ПуÑÑ‚ÑŒ Ð²Ð°Ñ Ð½Ðµ удивлÑет, что Ñигнал чаÑто характеризуетÑÑ Ñффективным значением; дело в том, что именно Ñффективное значение иÑпользуетÑÑ Ð´Ð»Ñ Ð¾Ð¿Ñ€ÐµÐ´ÐµÐ»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¼Ð¾Ñ‰Ð½Ð¾Ñти. Ð’ СШРнапрÑжение в Ñети имеет Ñффективное значение 117 Ð’ и чаÑтоту 60 Гц. Ðмплитуда Ñтого напрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñ€Ð°Ð²Ð½Ð° 165 Ð’ (Ð´Ð²Ð¾Ð¹Ð½Ð°Ñ Ð°Ð¼Ð¿Ð»Ð¸Ñ‚ÑƒÐ´Ð° ÑоÑтавлÑет 330 Ð’). Изменение амплитуды в децибелах.Как Ñравнить амплитуды двух Ñигналов? Можно, например, Ñказать, что ÑигналXв два раза больше, чем ÑигналY.Во многих ÑлучаÑÑ… именно так и производÑÑ‚ Ñравнение. Ðо очень чаÑто подобные Ð¾Ñ‚Ð½Ð¾ÑˆÐµÐ½Ð¸Ñ Ð´Ð¾Ñтигают миллионов, и тогда удобнее пользоватьÑÑ Ð»Ð¾Ð³Ð°Ñ€Ð¸Ñ„Ð¼Ð¸Ñ‡ÐµÑкой завиÑимоÑтью и измерÑÑ‚ÑŒ отношение в децибелах (децибел ÑоÑтавлÑет одну деÑÑтую чаÑÑ‚ÑŒ бела, но единицей «бел» никогда не пользуютÑÑ). По определению отношение двух Ñигналов, выраженное в децибелах, Ñто дБ = 20·lg(A2/A1),гдеÐ1и Ð2 — амплитуды двух Ñигналов. Ðапример, еÑли один Ñигнал имеет амплитуду вдвое большую, чем другой, то отношение первого Ñигнала ко второму ÑоÑтавлÑет +6 дБ, так как lg2 = 0,3010. ЕÑли один Ñигнал в 10 раз больше другого, то отношение первого ко второму ÑоÑтавлÑет +20 дБ, а еÑли один Ñигнал в 10 раз меньше другого - то -20 дБ. Отношение мощноÑтей двух Ñигналов определÑетÑÑ Ñ‚Ð°Ðº: дБ = 10·lg(P2/P1), гдеР1иР2— мощноÑти двух Ñигналов. ЕÑли оба Ñигнала имеют одну и ту же форму, Ñ‚. е. предÑтавлены ÑинуÑоидами, то оба ÑпоÑоба Ð¾Ð¿Ñ€ÐµÐ´ÐµÐ»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¾Ñ‚Ð½Ð¾ÑˆÐµÐ½Ð¸Ñ Ñигналов (через амплитуду и мощноÑÑ‚ÑŒ) дают одинаковый результат. Ð”Ð»Ñ ÑÑ€Ð°Ð²Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñигналов разной формы, например, ÑинуÑоидального и шумового Ñледует иÑпользовать мощноÑÑ‚ÑŒ (или Ñффективные значениÑ). Ð¥Ð¾Ñ‚Ñ Ð´ÐµÑ†Ð¸Ð±ÐµÐ» Ñлужит Ð´Ð»Ñ Ð¾Ð¿Ñ€ÐµÐ´ÐµÐ»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¾Ñ‚Ð½Ð¾ÑˆÐµÐ½Ð¸Ñ Ð´Ð²ÑƒÑ… Ñигналов, иногда Ñту единицу иÑпользуют Ð´Ð»Ñ Ð¸Ð·Ð¼ÐµÑ€ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð°Ð±Ñолютного, а не отноÑительного Ð·Ð½Ð°Ñ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð°Ð¼Ð¿Ð»Ð¸Ñ‚ÑƒÐ´Ñ‹. Дело в том, что можно взÑÑ‚ÑŒ некоторую Ñталонную амплитуду и определÑÑ‚ÑŒ любую другую амплитуду в децибелах по отношению к Ñталонной. ИзвеÑтно неÑколько Ñтандартных значений амплитуды, иÑпользуемых Ð´Ð»Ñ Ñ‚Ð°ÐºÐ¾Ð³Ð¾ ÑÑ€Ð°Ð²Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ (Ñти Ð·Ð½Ð°Ñ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½Ðµ указываютÑÑ, но подразумеваютÑÑ); приведем некоторые из них: а) дБВ — Ñффективное значение 1 Ð’; б) дБВт — напрÑжение, ÑоответÑтвующее мощноÑти 1 мВт на некоторой предполагаемой нагрузке, Ð´Ð»Ñ Ñ€Ð°Ð´Ð¸Ð¾Ñ‡Ð°Ñтот Ñто обычно 50 Ом, Ð´Ð»Ñ Ð·Ð²ÑƒÐºÐ¾Ð²Ñ‹Ñ… чаÑтот — 600 Ом (напрÑжение 0 дБВт на Ñтих нагрузках имеет Ñффективное значение 0,22 Ð’ и 0,78 Ð’); в) дБп — небольшой шумовой Ñигнал, генерируемый резиÑтором при комнатной температуре (об Ñтом более подробно пойдет речь вразд. 7.11). Помимо перечиÑленных ÑущеÑтвуют Ñталонные Ñигналы Ð´Ð»Ñ Ð¸Ð·Ð¼ÐµÑ€ÐµÐ½Ð¸Ð¹ в других облаÑÑ‚ÑÑ…. Ðапример, в акуÑтике уровень звукового Ð´Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ 0 дБ ÑоответÑтвует Ñигналу, Ñреднее квадратурное давление которого ÑоÑтавлÑет 0,0002 мкбар (1 бар равен 106дин на квадратный Ñантиметр или приблизительно 1 атмоÑфере); в ÑвÑзи уровни определÑÑŽÑ‚ÑÑ Ð² дБС (отноÑительный шум в полоÑе чаÑтот Ñ Ð²ÐµÑовой функциейС).Обращаем ваше внимание на Ñталонную амплитуду 0 дБ: пользуÑÑÑŒ Ñтим значением, не забывайте его оговорить, например «амплитуда 27 дБ отноÑительно Ñффективного Ð·Ð½Ð°Ñ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ 1 В», или в Ñокращенной форме «27 дБ отноÑительно 1 Ð’Ñфф», или пользуйтеÑÑŒ уÑловным обозначением дБВ. Упражнение 1.11.Отношение двух Ñигналов ÑоÑтавлÑет: а) 3 дБ, б) 6 дБ, в) 10 дБ, г) 20 дБ. Ð”Ð»Ñ ÐºÐ°Ð¶Ð´Ð¾Ð³Ð¾ ÑÐ»ÑƒÑ‡Ð°Ñ Ð¾Ð¿Ñ€ÐµÐ´ÐµÐ»Ð¸Ñ‚Ðµ отношение напрÑжений и мощноÑтей Ñигналов. 1.09.Другие типы Ñигналов Линейно-менÑющийÑÑ Ñигнал.Линейно-менÑющийÑÑ Ñигнал (показан на риÑ. 1.18) — Ñто напрÑжение, возраÑтающее (или убывающее) Ñ Ð¿Ð¾ÑтоÑнной ÑкороÑтью. Ðто напрÑжение, конечно, не может раÑти беÑконечно. ПоÑтому обычно такое напрÑжение имеет вид, показанный на графике риÑ. 1.19, - напрÑжение нараÑтает до конечного значениÑ, или на графике риÑ. 1.20 — пилообразное напрÑжение. [Картинка: _23.jpg] РиÑ. 1.18.ÐапрÑжение в виде линейно-менÑющегоÑÑ Ñигнала. [Картинка: _24.jpg] РиÑ. 1.19.Ограниченный линейно-менÑющийÑÑ Ñигнал. [Картинка: _25.jpg] РиÑ. 1.20.Пилообразный Ñигнал. Треугольный Ñигнал.Треугольный Ñигнал приходитÑÑ Â«Ð±Ð»Ð¸Ð¶Ð°Ð¹ÑˆÐ¸Ð¼ родÑтвенником» линейно-менÑющемуÑÑ Ñигналу; отличие ÑоÑтоит в том, что график треугольного Ñигнала ÑвлÑетÑÑ Ñимметричным (риÑ. 1.21). [Картинка: _26.jpg] РиÑ. 1.21.Треугольный Ñигнал. Сигналы шумов.Сигналы, о которых пойдет речь, очень чаÑто Ñмешивают Ñ ÑˆÑƒÐ¼Ð°Ð¼Ð¸, Ð¸Ð¼ÐµÑ Ð² виду только тепловые Ñлучайные шумы. Шумовые напрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñ…Ð°Ñ€Ð°ÐºÑ‚ÐµÑ€Ð¸Ð·ÑƒÑŽÑ‚ÑÑ Ñ‡Ð°Ñтотным Ñпектром (произведение мощноÑти на чаÑтоту в герцах) и раÑпределением амплитуд. Одним из наиболее раÑпроÑтраненных типов шумовых Ñигналов ÑвлÑетÑÑбелый шум Ñ Ð³Ð°ÑƒÑÑовым раÑпределением в ограниченном Ñпектре чаÑтот.Ð”Ð»Ñ Ñ‚Ð°ÐºÐ¾Ð³Ð¾ Ñигнала произведение мощноÑти на чаÑтоту в герцах ÑохранÑетÑÑ Ð¿Ð¾ÑтоÑнным в некотором диапазоне чаÑтот, а вариации амплитуды Ð´Ð»Ñ Ð±Ð¾Ð»ÑŒÑˆÐ¾Ð³Ð¾ чиÑла измерений мгновенного Ð·Ð½Ð°Ñ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¾Ð¿Ð¸ÑываютÑÑ Ñ€Ð°Ñпределением ГауÑÑа. Шумовой Ñигнал такого типа генерирует резиÑтор (шум ДжонÑона), и он Ñоздает неприÑтноÑти при вÑевозможных измерениÑÑ…, в которых требуетÑÑ Ð²Ñ‹ÑÐ¾ÐºÐ°Ñ Ñ‡ÑƒÐ²ÑтвительноÑÑ‚ÑŒ. Ðа Ñкране оÑциллографа мы видим шумовой Ñигнал таким, как он показан на риÑ. 1.22. [Картинка: _27.jpg] РиÑ. 1.22.Шумовой Ñигнал. Более подробно шумовые Ñигналы и ÑпоÑобы борьбы Ñ ÑˆÑƒÐ¼Ð¾Ð²Ñ‹Ð¼Ð¸ помехами будут раÑÑмотрены вгл. 7.Вразд. 9.32-9.35раÑÑматриваютÑÑ Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾ÑÑ‹ генерации шумовых Ñигналов. ПрÑмоугольные Ñигналы.График Ð¸Ð·Ð¼ÐµÐ½ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ñ€Ñмоугольного Ñигнала во времени показан на риÑ. 1.23. Как и ÑинуÑоидальный, прÑмоугольный Ñигнал характеризуетÑÑ Ð°Ð¼Ð¿Ð»Ð¸Ñ‚ÑƒÐ´Ð¾Ð¹ и чаÑтотой. ЕÑли на вход линейной Ñхемы подать прÑмоугольный Ñигнал, то Ñигнал на выходе врÑд ли будет иметь прÑмоугольную форму. Ð”Ð»Ñ Ð¿Ñ€Ñмоугольного Ñигнала Ñффективное значение равно проÑто амплитуде. Форма реального прÑмоугольного Ñигнала отличаетÑÑ Ð¾Ñ‚ идеального прÑмоугольника; обычно в Ñлектронной Ñхеме Ð²Ñ€ÐµÐ¼Ñ Ð½Ð°Ñ€Ð°ÑÑ‚Ð°Ð½Ð¸Ñ Ñигнала tнÑоÑтавлÑет от неÑкольких наноÑекунд до неÑкольких микроÑекунд. Ðа риÑ. 1.24 показано, как обычно выглÑдит Ñкачок прÑмоугольного Ñигнала. Ð’Ñ€ÐµÐ¼Ñ Ð½Ð°Ñ€Ð°ÑÑ‚Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¾Ð¿Ñ€ÐµÐ´ÐµÐ»ÑетÑÑ ÐºÐ°Ðº времÑ, в течение которого Ñигнал нараÑтает от 10 до 90 % Ñвоей макÑимальной амплитуды. [Картинка: _28.jpg] РиÑ. 1.23.ПрÑмоугольные Ñигналы. [Картинка: _29.jpg] РиÑ. 1.24.Ð’Ñ€ÐµÐ¼Ñ Ð½Ð°Ñ€Ð°ÑÑ‚Ð°Ð½Ð¸Ñ Ñкачка прÑмоугольного Ñигнала. ИмпульÑÑ‹.ИмпульÑÑ‹ — Ñто Ñигналы, показанные на риÑ. 1.25. Они характеризуютÑÑ Ð°Ð¼Ð¿Ð»Ð¸Ñ‚ÑƒÐ´Ð¾Ð¹ и длительноÑтью импульÑа. ЕÑли генерировать периодичеÑкую поÑледовательноÑÑ‚ÑŒ импульÑов, то можно говорить о чаÑтоте, или ÑкороÑти Ð¿Ð¾Ð²Ñ‚Ð¾Ñ€ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸Ð¼Ð¿ÑƒÐ»ÑŒÑа, и о «рабочем цикле», равном отношению длительноÑти импульÑа к периоду Ð¿Ð¾Ð²Ñ‚Ð¾Ñ€ÐµÐ½Ð¸Ñ (рабочий цикллежит в пределах от 0 до 100 %). ИмпульÑÑ‹ могут иметь положительную или отрицательную полÑрноÑÑ‚ÑŒ (пьедеÑтал), кроме того, они могут быть нараÑтающими или Ñпадающими. Ðапример, второй импульÑ, показанный на риÑ. 1.25, ÑвлÑетÑÑ ÑƒÐ±Ñ‹Ð²Ð°ÑŽÑ‰Ð¸Ð¼ импульÑом положительной полÑрноÑти (или Ñпадающим импульÑом Ñ Ð¿Ð¾Ð»Ð¾Ð¶Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ñ‹Ð¼ пьедеÑталом). [Картинка: _30.jpg] РиÑ. 1.25.ÐараÑтающие и убывающие импульÑÑ‹ обоих полÑрноÑтей. Сигналы в виде Ñкачков и пиков.Сигналы в виде Ñкачков и пиков упоминаютÑÑ Ñ‡Ð°Ñто, но широкого Ð¿Ñ€Ð¸Ð¼ÐµÐ½ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½Ðµ находÑÑ‚. К их помощи прибегают Ð´Ð»Ñ Ð¾Ð¿Ð¸ÑÐ°Ð½Ð¸Ñ Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ñ‹ Ñхем. ЕÑли попытатьÑÑ Ð¸Ñ… нариÑовать, то они будут выглÑдеть так, как показано на риÑ. 1.26. Скачок предÑтавлÑет Ñобой чаÑÑ‚ÑŒ прÑмоугольного Ñигнала, а пик — Ñто два Ñкачка, Ñледующие Ñ Ð¾Ñ‡ÐµÐ½ÑŒ коротким интервалом. [Картинка: _31.jpg] РиÑ. 1.26. 1.10.ЛогичеÑкие уровни ИмпульÑÑ‹ и прÑмоугольные Ñигналы широко иÑпользуютÑÑ Ð² цифровой Ñлектронике. Ð’ цифровой Ñхеме ÑоÑтоÑние любой точки в любой момент времени определÑÑŽÑ‚ заранее извеÑтные уровни напрÑжениÑ. Ðти уровни называют проÑто «ВЫСОКИЙ» и «ÐИЗКИЙ». Они ÑоответÑтвуют значениÑм «ложь» (0) и «иÑтина» (1) булевой алгебры логики, ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð°Ñ Ð¸Ð¼ÐµÐµÑ‚ дело Ñ Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ¼ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ð¼Ð¸, принимающими Ñти значениÑ. Ð’ цифровой Ñлектронике точные Ð·Ð½Ð°Ñ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½Ð°Ð¿Ñ€Ñжений не играют роли. Задача ÑоÑтоит в том, чтобы различать только уровни напрÑжениÑ. Ð’ ÑвÑзи Ñ Ñтим Ð´Ð»Ñ ÐºÐ°Ð¶Ð´Ð¾Ð³Ð¾ ÑемейÑтва цифровых логичеÑких Ñлементов определены допуÑтимые Ð·Ð½Ð°Ñ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð²Ñ‹Ñокого и низкого ÑƒÑ€Ð¾Ð²Ð½Ñ Ð½Ð°Ð¿Ñ€ÑжениÑ. Ðапример, логичеÑкое ÑемейÑтво цифровых Ñлементов «74ÐС» работает от напрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ +5 Ð’, при Ñтом выходные уровни ÑоÑтавлÑÑŽÑ‚ 0 Ð’ (низкий уровень) и 5 Ð’ (выÑокий уровень), а порог ÑÑ€Ð°Ð±Ð°Ñ‚Ñ‹Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð½Ð° входе равен 2,5 Ð’. Реальные Ð·Ð½Ð°Ñ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð²Ñ‹Ñ…Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð³Ð¾ напрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¼Ð¾Ð³ÑƒÑ‚ ÑоÑтавлÑÑ‚ÑŒ 1 Ð’ отноÑительно «земли» или +5 Ð’, но без учета ложного ÑрабатываниÑ. О логичеÑких уровнÑÑ… речь пойдет дальше, вгл. 8–9. 1.11.ИÑточники Ñигналов Ðередко иÑточник Ñигнала входит как Ð½ÐµÐ¾Ñ‚ÑŠÐµÐ¼Ð»ÐµÐ¼Ð°Ñ Ñ‡Ð°ÑÑ‚ÑŒ в Ñаму Ñхему. Ðо Ð´Ð»Ñ Ð¸Ñпытательного режима работы очень удобен отдельный незавиÑимый иÑточник Ñигнала. Ð’ качеÑтве такого иÑточника могут выÑтупать три типа приборов: генераторы (ÑинуÑоидальных) Ñигналов, генераторы импульÑов и генераторы функций (Ñигналов Ñпециальной формы). Генераторы (ÑинуÑоидальных) Ñигналов.Генераторами Ñигналов называют генераторы ÑинуÑоидальных колебаний, которые обычно обеÑпечивают широкий диапазон чаÑтот (как правило, от 50 кГц до 50 МГц) и приÑпоÑоблены Ð´Ð»Ñ Â«Ñ‚Ð¾Ð½ÐºÐ¾Ð¹Â» регулировки амплитуды (Ð´Ð»Ñ Ñтой цели иÑпользуетÑÑ Ñхема резиÑтивного делителÑ, называемого аттенюатором). Ð’ некоторых генераторах предуÑмотрена возможноÑÑ‚ÑŒ модулÑции выходного Ñигнала (Ñм.гл. 13).Одной из разновидноÑтей генератора Ñигнала ÑвлÑетÑÑ Ñвип-генератор (генератор качающейÑÑ Ñ‡Ð°Ñтоты) — он может периодичеÑки производить развертку выходной чаÑтоты в некотором диапазоне чаÑтот. Ðто качеÑтво прибора очень полезно при иÑпытаниÑÑ… Ñхем, ÑвойÑтва которых определенным образом завиÑÑÑ‚ от чаÑтоты (например, резонанÑные Ñхемы или фильтры). Ð’ наши дни Ñти и многие другие приборы выпуÑкаютÑÑ Ð² иÑполнении, позволÑющем задавать (программировать) чаÑтоту, амплитуду и другие параметры Ñ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ñ‰ÑŒÑŽ вычиÑлительной машины или другого цифрового уÑтройÑтва. Еще одной разновидноÑтью генераторов Ñигналов ÑвлÑетÑÑÑинтезатор чаÑтот— уÑтройÑтво, которое позволÑет производить точную уÑтановку чаÑтоты генерируемых ÑинуÑоидальных колебаний. ЧаÑтота задаетÑÑ Ñ†Ð¸Ñ„Ñ€Ð¾Ð²Ñ‹Ð¼ ÑпоÑобом, чаÑто Ñ Ñ‚Ð¾Ñ‡Ð½Ð¾Ñтью до воÑьми или более знаков поÑле запÑтой, и ÑинтезируетÑÑ Ñ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ñ‰ÑŒÑŽ точного Ñталона кварцевого генератора цифровыми методами, о которых речь пойдет позже (вразд. 9.27-9.31).ЕÑли перед вами когда-нибудь будет ÑтоÑÑ‚ÑŒ задача Ð¿Ð¾Ð»ÑƒÑ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñигнала Ñ Ð°Ð±Ñолютно доÑтоверным, точным значением чаÑтоты, то без Ñинтезатора ее не решить. Генераторы импульÑов.Генераторы импульÑов вÑего лишь формируют импульÑÑ‹, но как Ñовершенно они выполнÑÑŽÑ‚ Ñвою задачу. Ð’ них предуÑмотрена возможноÑÑ‚ÑŒ регулировки ширины (длительноÑти) импульÑа, чаÑтоты повторениÑ, амплитуды, времени нараÑÑ‚Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¸ других параметров. Кроме того, многие генераторы позволÑÑŽÑ‚ генерировать пары импульÑов Ñ Ð·Ð°Ð´Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ð¼Ð¸Ð¸Ð½Ñ‚ÐµÑ€Ð²Ð°Ð»Ð°Ð¼Ð¸ и чаÑтотой Ð¿Ð¾Ð²Ñ‚Ð¾Ñ€ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸ даже кодовые поÑледовательноÑти импульÑов. Ð’ большинÑтве Ñовременных генераторов импульÑов предуÑмотрены логичеÑкие выходы, обеÑпечивающие легкое ÑопрÑжение Ñ Ñ†Ð¸Ñ„Ñ€Ð¾Ð²Ñ‹Ð¼Ð¸ Ñхемами. Как и в генераторах ÑинуÑоидальных Ñигналов, в генераторах импульÑов чаÑто предуÑмотрено внешнее программирование. Генераторы функций (Ñпециальных Ñигналов).Во многих отношениÑÑ… генераторы функций ÑвлÑÑŽÑ‚ÑÑ Ð½Ð°Ð¸Ð±Ð¾Ð»ÐµÐµ гибкими из вÑех иÑточников Ñигналов. Они позволÑÑŽÑ‚ формировать ÑинуÑоидальные, треугольные, прÑмоугольные Ñигналы в очень широком диапазоне чаÑтот (от 0,01 Гц до 10 МГц), при Ñтом предуÑмотрена возможноÑÑ‚ÑŒ регулировки амплитуды и ÑÐ¼ÐµÑ‰ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ð¾ поÑтоÑнному току (поÑтоÑнное напрÑжение, добавлÑемое к Ñигналу). Многие генераторы функций могут производить развертку чаÑтоты, причем в неÑкольких режимах (линейное или логарифмичеÑкое изменение чаÑтоты во времени). ПромышленноÑÑ‚ÑŒ выпуÑкает генераторы функций Ñ Ð¸Ð¼Ð¿ÑƒÐ»ÑŒÑным выходом (правда, они не обладают гибкоÑтью генераторов импульÑов) и возможноÑтью модулÑции выходного Ñигнала. ПромышленноÑÑ‚ÑŒ выпуÑкает также программируемые и цифровые генераторы функций. Ð’ цифровых генераторах значение чаÑтоты (а иногда и амплитуды) ÑчитываетÑÑ Ð² цифровом виде. Ð’ поÑледние годы ÑемейÑтво генераторов функции пополнилоÑÑŒ Ñинтезирующим генератором функции (генератором-Ñинтезатором функций) — уÑтройÑтвом, котороеÑочетает в Ñебе гибкоÑÑ‚ÑŒ генератора функций Ñо ÑтабильноÑтью и точноÑтью Ñинтезатора чаÑтот. Примером Ñлужит генератор типа HP 8116Ð, который формирует ÑинуÑоидальные, прÑмоугольные и треугольные Ñигналы (а также импульÑÑ‹, линейно-менÑющиеÑÑ Ñигналы, Ñигналы, изменÑющиеÑÑ ÐºÐ°Ðº функциÑhavхи Ñ‚. д.), в диапазоне чаÑтот от 0,001 Гц до 50 МГц. ЧаÑтота и амплитуда (от 10 мВ до 16 Ð’ от пика до пика) задаютÑÑ Ð¿Ñ€Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð¼Ð¼Ð½Ð¾, Ñ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ñ‰ÑŒÑŽ программы определÑетÑÑ Ñ‚Ð°ÐºÐ¶Ðµ линейное или логарифмичеÑкое изменение чаÑтоты во времени. Помимо вÑего прочего уÑтройÑтво может работать как триггер, логичеÑÐºÐ°Ñ Ñхема, формировать вÑплеÑки, производить амплитудную, чаÑтотную, импульÑную модулÑцию, формировать чаÑтоту, управлÑемую напрÑжением, и одиночные циклы. И поÑледнее: еÑли вам хотелоÑÑŒ бы иметь один иÑточник Ñигналов на вÑе Ñлучаи жизни, то Ð´Ð»Ñ Ñтой цели лучше подойдет генератор функций. КонденÑаторы и цепи переменного тока Коль Ñкоро мы начинаем раÑÑматривать изменÑющиеÑÑ Ñигналы напрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸ тока, нам необходимо познакомитьÑÑ Ñ Ð´Ð²ÑƒÐ¼Ñ Ð¾Ñ‡ÐµÐ½ÑŒ занÑтными Ñлементами, которые не находÑÑ‚ Ð¿Ñ€Ð¸Ð¼ÐµÐ½ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð² цепÑÑ… поÑтоÑнного тока, — речь идет о конденÑаторах и индуктивноÑÑ‚ÑÑ…. Скоро вы убедитеÑÑŒ, что Ñти компоненты вмеÑте Ñ Ñ€ÐµÐ·Ð¸Ñторами ÑвлÑÑŽÑ‚ÑÑ Ð¾Ñновными Ñлементами паÑÑивных линейных цепей, ÑоÑтавлÑющих оÑнову почти вÑей Ñхемотехники. ОÑобенно Ñледует подчеркнуть роль конденÑаторов — без них не обходитÑÑ Ð¿Ð¾Ñ‡Ñ‚Ð¸ ни одна Ñхема. Они иÑпользуютÑÑ Ð¿Ñ€Ð¸ генерации колебаний, в Ñхемах фильтров, Ð´Ð»Ñ Ð±Ð»Ð¾ÐºÐ¸Ñ€Ð¾Ð²ÐºÐ¸ и ÑˆÑƒÐ½Ñ‚Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ñигналов. Их иÑпользуют в интегрирующих и дифференцирующих Ñхемах. Ðа оÑнове конденÑаторов и индуктивноÑтей ÑтроÑÑ‚ Ñхемы формирующих фильтров Ð´Ð»Ñ Ð²Ñ‹Ð´ÐµÐ»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½ÑƒÐ¶Ð½Ñ‹Ñ… Ñигналов из фона. Ðекоторые примеры подобных Ñхем вы найдете в Ñтой главе, а еще большее чиÑло интереÑных примеров иÑÐ¿Ð¾Ð»ÑŒÐ·Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ ÐºÐ¾Ð½Ð´ÐµÐ½Ñаторов и индуктивноÑтей вÑтретитÑÑ Ð²Ð°Ð¼ в поÑледующих главах. ПриÑтупим к более детальному изучению конденÑаторов. ЯвлениÑ, протекающие в конденÑаторе, опиÑываютÑÑ Ð¼Ð°Ñ‚ÐµÐ¼Ð°Ñ‚Ð¸Ñ‡ÐµÑкими завиÑимоÑÑ‚Ñми, поÑтому читателÑм, которые имеют недоÑтаточную подготовку в облаÑти математики, полезно прочитатьприложение Б.Ðе огорчайтеÑÑŒ, еÑли некоторые детали не будут Ñразу вполне понÑтны, главное — Ñто общее понимание вопроÑа. 1.12.КонденÑаторы КонденÑатор (риÑ. 1.27) — Ñто уÑтройÑтво, имеющее два вывода и обладающее Ñледующим ÑвойÑтвом: Q =CU. [Картинка: _32.jpg] РиÑ. 1.27.КонденÑатор. КонденÑатор, имеющий емкоÑтьСфарад, к которому приложено напрÑжениеUвольт, накапливает зарÑдQкулон на одной плаÑтине и—Q— на другой. Ð’ первом приближении конденÑаторы — Ñто чаÑтотно-завиÑимые резиÑторы. Они позволÑÑŽÑ‚ Ñоздавать, например, чаÑтотно-завиÑимые делители напрÑжениÑ. Ð”Ð»Ñ Ñ€ÐµÑˆÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½ÐµÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ñ… задач (шунтирование, ÑвÑзывание контуров) больших знаний о конденÑаторе и не требуетÑÑ, другие задачи (поÑтроение фильтров, резонанÑных Ñхем, накопление Ñнергии) требуют более глубоких знаний. Ðапример, конденÑаторы не раÑÑеивают Ñнергию, Ñ…Ð¾Ñ‚Ñ Ñ‡ÐµÑ€ÐµÐ· них и протекает ток, — дело в том, что ток и напрÑжение на конденÑатореÑмещены друг отноÑительно друга по фазе на 90°. Продифференцировав выражение длÑQ(Ñм.приложение Б),получим I =C(dU/dt). Итак, конденÑатор — Ñто более Ñложный Ñлемент, чем резиÑтор; ток пропорционален не проÑто напрÑжению: а ÑкороÑти Ð¸Ð·Ð¼ÐµÐ½ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½Ð°Ð¿Ñ€ÑжениÑ. ЕÑли напрÑжение на конденÑаторе, имеющем емкоÑÑ‚ÑŒ 1 Ф, изменитÑÑ Ð½Ð° 1 Ð’ за 1 Ñ, то получим ток 1 Ð. И наоборот, протекание тока 1 Рчерез конденÑатор емкоÑтью 1Φвызывает изменение напрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½Ð° 1 Ð’ за 1 Ñ. ЕмкоÑÑ‚ÑŒ, Ñ€Ð°Ð²Ð½Ð°Ñ Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð¹ фараде, очень велика, и поÑтому чаще имеют дело Ñ Ð¼Ð¸ÐºÑ€Ð¾Ñ„Ð°Ñ€Ð°Ð´Ð°Ð¼Ð¸ (мкФ) или пикофарадами (пФ). Ð”Ð»Ñ Ñ‚Ð¾Ð³Ð¾ чтобы Ñбить Ñ Ñ‚Ð¾Ð»ÐºÑƒ непоÑвÑщенных, на принципиальных Ñхемах иногда опуÑкают Ð¾Ð±Ð¾Ð·Ð½Ð°Ñ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ ÐµÐ´Ð¸Ð½Ð¸Ñ† измерениÑ. Их приходитÑÑ ÑƒÐ³Ð°Ð´Ñ‹Ð²Ð°Ñ‚ÑŒ из контекÑта. Ðапример, еÑли подать ток 1 мРна конденÑатор емкоÑтью 1 мкФ, то напрÑжение за 1 Ñ Ð²Ð¾Ð·Ñ€Ð°Ñтет на 1000 Ð’. Ð˜Ð¼Ð¿ÑƒÐ»ÑŒÑ Ñ‚Ð¾ÐºÐ° продолжительноÑтью 10 Ð¼Ñ Ð²Ñ‹Ð·Ð¾Ð²ÐµÑ‚ увеличение напрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½Ð° конденÑаторе на 10 Ð’ (риÑ. 1.28). [Картинка: _34.jpg] РиÑ. 1.28.ÐапрÑжение на конденÑаторе изменÑетÑÑ, когда через него протекает ток. ПромышленноÑÑ‚ÑŒ выпуÑкает конденÑаторы разнообразных форм и размеров, через некоторое Ð²Ñ€ÐµÐ¼Ñ Ð²Ñ‹ познакомитеÑÑŒ Ñ Ð½Ð°Ð¸Ð±Ð¾Ð»ÐµÐµ раÑпроÑтраненными предÑтавителÑми Ñтогообширного ÑемейÑтва. ПроÑтейший конденÑатор ÑоÑтоит из двух проводников, раÑположенных на небольшом раÑÑтоÑнии друг от друга (но не ÑоприкаÑающихÑÑ Ð¼ÐµÐ¶Ð´Ñƒ Ñобой), наÑтоÑщие проÑтейшиеконденÑаторы имеют именно такую конÑтрукцию. Чтобы получить большую емкоÑÑ‚ÑŒ, нужны Ð±Ð¾Ð»ÑŒÑˆÐ°Ñ Ð¿Ð»Ð¾Ñ‰Ð°Ð´ÑŒ и меньший зазор между проводниками, обычно Ð´Ð»Ñ Ñтого один из проводников покрывают тонким Ñлоем изолирующего материала (называемого диÑлектриком), Ð´Ð»Ñ Ñ‚Ð°ÐºÐ¸Ñ… конденÑаторов иÑпользуют, например, алитированную (покрытую алюминием) майларовую пленку. Широкое раÑпроÑтранение получили Ñледующие типы конденÑаторов: керамичеÑкие, ÑлектролитичеÑкие (изготовленные из металличеÑкой фольги Ñ Ð¾ÐºÑидной пленкой в качеÑтве изолÑтора), ÑлюдÑные (изготовленные из металлизированной Ñлюды). Каждому типу конденÑаторов приÑущи Ñвои качеÑтва, краткий перечень отличительных оÑобенноÑтей каждого типа конденÑаторов приведен мелким шрифтом в разделе «КонденÑаторы». Ð’ общем можно Ñказать, что Ð´Ð»Ñ Ð½ÐµÐºÑ€Ð¸Ñ‚Ð¸Ñ‡Ð½Ñ‹Ñ… Ñхем подходÑÑ‚ керамичеÑкие и майларовыеконденÑаторы, в Ñхемах, где требуетÑÑ Ð±Ð¾Ð»ÑŒÑˆÐ°Ñ ÐµÐ¼ÐºÐ¾ÑÑ‚ÑŒ, применÑÑŽÑ‚ÑÑ Ñ‚Ð°Ð½Ñ‚Ð°Ð»Ð¾Ð²Ñ‹Ðµ конденÑаторы, а Ð´Ð»Ñ Ñ„Ð¸Ð»ÑŒÑ‚Ñ€Ð°Ñ†Ð¸Ð¸ в иÑточниках Ð¿Ð¸Ñ‚Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¸Ñпользуют ÑлектролитичеÑкие конденÑаторы. Параллельное и поÑледовательное Ñоединение конденÑаторов.ЕмкоÑÑ‚ÑŒ неÑкольких параллельно Ñоединенных конденÑаторов равна Ñумме их емкоÑтей. Ðетрудно в Ñтом убедитьÑÑ: приложим напрÑжение к параллельному Ñоединению, тогда CU = Q =Q1 +Q2 +Q3 +… = =C1U+C2U +C3U +…= = (C1+C2 +C3 +…)·U = или С =С1 +С2 +С3 +…. Ð”Ð»Ñ Ð¿Ð¾Ñледовательного ÑÐ¾ÐµÐ´Ð¸Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ ÐºÐ¾Ð½Ð´ÐµÐ½Ñаторов имеем такое же выражение, как Ð´Ð»Ñ Ð¿Ð°Ñ€Ð°Ð»Ð»ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾Ð³Ð¾ ÑÐ¾ÐµÐ´Ð¸Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñ€ÐµÐ·Ð¸Ñторов: [Картинка: _35.jpg] Ð’ чаÑтном Ñлучае Ð´Ð»Ñ Ð´Ð²ÑƒÑ… конденÑаторов: С =С1С2/(С1 +С2). Ток, зарÑжающий конденÑатор (I = C·dU/dt),обладает некоторыми оÑобыми ÑвойÑтвами. Ð’ отличие от тока, протекающего через резиÑтор, он пропорционален не напрÑжению, а ÑкороÑти Ð¸Ð·Ð¼ÐµÐ½ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½Ð°Ð¿Ñ€ÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ (Ñ‚. е. егопроизводной по времени). Далее, мощноÑÑ‚ÑŒ (Uумноженное наI),ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð°Ñ ÑвÑзана Ñ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚ÐµÐºÐ°ÑŽÑ‰Ð¸Ð¼ через конденÑатор током, не обращаетÑÑ Ð² тепло, а ÑохранÑетÑÑ Ð² виде Ñнергии внутреннего ÑлектричеÑкого Ð¿Ð¾Ð»Ñ Ð² конденÑаторе. При разрÑде конденÑатора проиÑходит извлечение Ñнергии. Ðти занÑтные ÑвойÑтва мы раÑÑмотрим Ñ Ð´Ñ€ÑƒÐ³Ð¾Ð¹ точки зрениÑ, когда будем изучать реактивноÑÑ‚ÑŒ (Ð½Ð°Ñ‡Ð¸Ð½Ð°Ñ Ñразд. 1.18). * * * КОÐДЕÐСÐТОРЫ ПромышленноÑтью выпуÑкаетÑÑ Ð¼Ð½Ð¾Ð³Ð¾ типов конденÑаторов. ЗдеÑÑŒ перечиÑлены оÑновные преимущеÑтва и недоÑтатки различных типов. Очевидно, что Ð´Ð°Ð½Ð½Ð°Ñ Ð¾Ñ†ÐµÐ½ÐºÐ° имеет неÑколько Ñубъективный характер (Ñм. таблицу). [Картинка: _36.jpg] [Картинка: _37.jpg] Упражнение 1.12.Получите выражение Ð´Ð»Ñ ÐµÐ¼ÐºÐ¾Ñти двух поÑледовательно Ñоединенных конденÑаторов. ПодÑказка: так как точка ÑÐ¾ÐµÐ´Ð¸Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ ÐºÐ¾Ð½Ð´ÐµÐ½Ñаторов не имеет внешних подключений, то зарÑд, накопленный Ð´Ð²ÑƒÐ¼Ñ ÐºÐ¾Ð½Ð´ÐµÐ½Ñаторами, должен быть одинаков. * * *1.13. RС-цепи: Ð¸Ð·Ð¼ÐµÐ½ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð²Ð¾ времени напрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸ тока Ð”Ð»Ñ Ð°Ð½Ð°Ð»Ð¸Ð·Ð° цепей переменного тока (или в общем Ñлучае Ñхем, работающих Ñ Ð¸Ð·Ð¼ÐµÐ½ÑющимиÑÑ Ð½Ð°Ð¿Ñ€ÑжениÑми и токами) можно иÑпользовать характериÑтики двух типов. Во-первых, можно раÑÑматривать Ð¸Ð·Ð¼ÐµÐ½ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½Ð°Ð¿Ñ€ÑжениÑUи токаIво времени, а во-вторых, — изменение амплитуды при изменении чаÑтоты Ñигнала. И те, и другие характериÑтики имеют Ñвои преимущеÑтва, и в каждом практичеÑком ÑлучаеприходитÑÑ Ð²Ñ‹Ð±Ð¸Ñ€Ð°Ñ‚ÑŒ наиболее подходÑщие. Мы начнем изучение цепей переменного тока Ñ Ð²Ñ€ÐµÐ¼ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ñ… завиÑимоÑтей, а вразд. 1.18перейдем к чаÑтотным характериÑтикам. Каковы же ÑвойÑтва Ñхем, в ÑоÑтав которых входÑÑ‚ конденÑаторы? Ð”Ð»Ñ Ñ‚Ð¾Ð³Ð¾ чтобы ответить на Ñтот вопроÑ, раÑÑмотрим проÑтейшуюRС-цепь (риÑ. 1.29). [Картинка: _38.jpg] РиÑ. 1.29. ВоÑпользуемÑÑ Ð¿Ð¾Ð»ÑƒÑ‡ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ð¼ ранее выражением Ð´Ð»Ñ ÐµÐ¼ÐºÐ¾Ñти: C(dU/dt) =I=—U/R. Ðто выражение предÑтавлÑет Ñобой дифференциальное уравнение, решение которого имеет вид U =A·e-t/RC. ОтÑюда Ñледует, что еÑли зарÑженный конденÑатор подключить к резиÑтору, то он будет разрÑжатьÑÑ Ñ‚Ð°Ðº, как показано на риÑ. 1.30. [Картинка: _39.jpg] РиÑ. 1.30.Сигнал разрÑда RС-цепи. ПоÑтоÑÐ½Ð½Ð°Ñ Ð²Ñ€ÐµÐ¼ÐµÐ½Ð¸.ПроизведениеRCназываютпоÑтоÑнной времени цепи.ЕÑлиRизмерÑÑ‚ÑŒ в омах, аС— в фарадах, то произведение RCбудет измерÑÑ‚ÑŒÑÑ Ð² Ñекундах. Ð”Ð»Ñ ÐºÐ¾Ð½Ð´ÐµÐ½Ñатора емкоÑтью 1 мкФ, подключенного к резиÑтору Ñопротивлением 1 кОм, поÑтоÑÐ½Ð½Ð°Ñ Ð²Ñ€ÐµÐ¼ÐµÐ½Ð¸ ÑоÑтавлÑет 1 мÑ, еÑли конденÑатор был предварительно зарÑжен и напрÑжение на нем ÑоÑтавлÑет 1 Ð’, то при подключении резиÑтора в цепи поÑвитÑÑ Ñ‚Ð¾Ðº, равный 1 мÐ. Ðа риÑ. 1.31 показана неÑколько Ð¸Ð½Ð°Ñ Ñхема. [Картинка: _40.jpg] РиÑ. 1.31. Ð’ момент времениt = 0 Ñхема подключаетÑÑ Ðº батарее. Уравнение, опиÑывающее работу такой Ñхемы, выглÑдит Ñледующим образом: I =C(dU/dt) = (Uвх-U)/R и имеет решение U = Uвх +Ae-t/RC. Ðе пугайтеÑÑŒ, еÑли не понÑли, как выполнено математичеÑкое преобразование. Важно запомнить полученный результат. Ð’ дальнейшем мы будем многократно его иÑпользовать, не Ð¿Ñ€Ð¸Ð±ÐµÐ³Ð°Ñ Ðº математичеÑким выкладкам. ПоÑтоÑÐ½Ð½Ð°Ñ Ð²ÐµÐ»Ð¸Ñ‡Ð¸Ð½Ð°ÐопределÑетÑÑ Ð¸Ð· начальных уÑловий (риÑ. 1.32):U = 0 при I = 0,откудаР=—Uвхи U = Uвх(1—e-t/RC). [Картинка: _41.jpg] РиÑ. 1.32. УÑтановление равновеÑиÑ.При уÑловии t >>RCнапрÑжение доÑтигает значениÑUвх. (Советуем запомнить хорошее практичеÑкое правило, называемое правилом пÑтиRC.Оно глаÑит: за времÑ, равное пÑти поÑтоÑнным времени, конденÑатор зарÑжаетÑÑ Ð¸Ð»Ð¸ разрÑжаетÑÑ Ð½Ð° 99 %.) ЕÑли затем изменить входное напрÑжение Uвх (Ñделать его равным, например, нулю), то напрÑжение на конденÑатореUбудет убывать, ÑтремÑÑÑŒ к новому значению по ÑкÑпоненциальному законуe-t/RC. Ðапример, еÑли на вход подать прÑмоугольный ÑигналUвх,то Ñигнал на выходеUбудет иметь форму, показанную на риÑ. 1.33. [Картинка: _42.jpg] РиÑ. 1.33.ÐапрÑжение, Ñнимаемое Ñ ÐºÐ¾Ð½Ð´ÐµÐ½Ñатора (верхние Ñигналы), при уÑловии, что на него через резиÑтор подаетÑÑ Ð¿Ñ€Ñмоугольный Ñигнал. Упражнение 1.13.Докажите, что Ð²Ñ€ÐµÐ¼Ñ Ð½Ð°Ñ€Ð°ÑÑ‚Ð°Ð½Ð¸Ñ Ñигнала (времÑ, в течение которого Ñигнал изменÑетÑÑ Ð¾Ñ‚ 10 до 90 % Ñвоего макÑимального значениÑ) ÑоÑтавлÑет 2,2RC. У ваÑ, наверное, возник вопроÑ: каков закон Ð¸Ð·Ð¼ÐµÐ½ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð´Ð»Ñ Ð¿Ñ€Ð¾Ð¸Ð·Ð²Ð¾Ð»ÑŒÐ½Ð¾Ð³Ð¾Uвх(t)?Ð”Ð»Ñ Ñ‚Ð¾Ð³Ð¾ чтобы ответить на него, нужно решить неоднородное дифференциальное уравнение (Ñтандартные методы Ñ€ÐµÑˆÐµÐ½Ð¸Ñ Ñ‚Ð°ÐºÐ¸Ñ… уравнений здеÑÑŒ не раÑÑматриваютÑÑ). Ð’ результате получим [Картинка: _43.jpg] СоглаÑно полученному выражению,RC-цепь уÑреднÑет входное напрÑжение Ñ ÐºÐ¾Ñффициентом пропорциональноÑтиe-Δt/RC,где Δt =τ— t.Ðа практике, однако, такой Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ Ð²Ð¾Ð·Ð½Ð¸ÐºÐ°ÐµÑ‚ редко. Чаще вÑего раÑÑматриваютÑÑ Ñ‡Ð°Ñтотные характериÑтики и определÑÑŽÑ‚, какие Ð¸Ð·Ð¼ÐµÐ½ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ñ€ÐµÑ‚ÐµÑ€Ð¿ÐµÐ²Ð°ÐµÑ‚ ÐºÐ°Ð¶Ð´Ð°Ñ Ñ‡Ð°ÑÑ‚Ð¾Ñ‚Ð½Ð°Ñ ÑоÑтавлÑÑŽÑ‰Ð°Ñ Ð²Ñ…Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ñигнала. Скоро (разд. 1.18)мы также перейдем к Ñтому немаловажную вопроÑу. Рпока раÑÑмотрим неÑколько интереÑных Ñхем, Ð´Ð»Ñ Ð°Ð½Ð°Ð»Ð¸Ð·Ð° которых доÑтаточно временных завиÑимоÑтей. Упрощение Ñ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ñ‰ÑŒÑŽ Ñквивалентного Ð¿Ñ€ÐµÐ¾Ð±Ñ€Ð°Ð·Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¢ÐµÐ²ÐµÐ½Ð¸Ð½Ð°.Можно было бы приÑтупить к анализу более Ñложных Ñхем, пользуÑÑÑŒ, как и раньше, методом Ñ€ÐµÑˆÐµÐ½Ð¸Ñ Ð´Ð¸Ñ„Ñ„ÐµÑ€ÐµÐ½Ñ†Ð¸Ð°Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ñ… уравнений. Однако чаще вÑего не Ñтоит прибегать к решению дифференциальных уравнений. БольшинÑтво Ñхем можно ÑвеÑти кRC-Ñхеме, показанной на риÑ. 1.34. [Картинка: _44.jpg] РиÑ. 1.34. ПользуÑÑÑŒ Ñквивалентным преобразованием Ð´Ð»Ñ Ð´ÐµÐ»Ð¸Ñ‚ÐµÐ»Ñ Ð½Ð°Ð¿Ñ€ÑжениÑ, образованного резиÑторамиR1иR2,можно определитьU(t)Ð´Ð»Ñ Ñкачка входного напрÑжениÑUвх. Упражнение 1.14.Ð”Ð»Ñ Ñхемы, показанной на риÑ. 1.34,R1 = R2 = 10 кОм иС = 0,1мкФ. Определите U(t)и изобразите полученную завиÑимоÑÑ‚ÑŒ в виде графика. Пример: Ñхема задержки.Мы уже упоминали логичеÑкие уровни — напрÑжениÑ, определÑющие работу цифровых Ñхем. Ðа риÑ. 1.35 показано, как Ñ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ñ‰ÑŒÑŽ конденÑаторов можно получить задержанный импульÑ. [Картинка: _45.jpg] Ð Ð¸Ñ 1.35.ИÑпользование RC-цепи Ð´Ð»Ñ Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð·Ð°Ð´ÐµÑ€Ð¶Ð°Ð½Ð½Ð¾Ð³Ð¾ цифрового Ñигнала. Ð’ виде треугольников изображены КМОП-буферные уÑилители. Они дают выÑокий уровень на выходе (более половины величины напрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ð¸Ñ‚Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¿Ð¾ÑтоÑнного тока) и наоборот. Первый буферный уÑилитель воÑпроизводит входной Ñигнал и обеÑпечивает небольшое выходное Ñопротивление, Ð¿Ñ€ÐµÐ´Ð¾Ñ‚Ð²Ñ€Ð°Ñ‰Ð°Ñ Ñ‚ÐµÐ¼ Ñамым воздейÑтвие на иÑточник Ñигнала RС-цепи (Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ Ð¾ нагрузке Ñхемы мы раÑÑмотрели вразд. 1.05).СоглаÑно характериÑтике RС-цепи, выходной Ñигнал Ð´Ð»Ñ Ð½ÐµÐµ задерживаетÑÑ Ð¾Ñ‚Ð½Ð¾Ñительно входного, поÑтому выходной буферный уÑилитель переключаетÑÑ Ð½Ð° 10 Ð¼ÐºÑ Ð¿Ð¾Ð·Ð¶Ðµ Ñкачка напрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½Ð° входе (напрÑжение на выходе RС-цепи доÑтигает 50 % Ñвоего макÑимального Ð·Ð½Ð°Ñ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñ‡ÐµÑ€ÐµÐ· 0,7RC. Ðа практике приходитÑÑ Ð¿Ñ€Ð¸Ð½Ð¸Ð¼Ð°Ñ‚ÑŒ во внимание отклонение входного порога буфера от величины, равной половине напрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ð¸Ñ‚Ð°Ð½Ð¸Ñ, так как Ñто отклонение изменÑет задержку и ширину выходного импульÑа. Иногда подобную Ñхему иÑпользуют Ð´Ð»Ñ Ñ‚Ð¾Ð³Ð¾, чтобы задержать Ð¸Ð¼Ð¿ÑƒÐ»ÑŒÑ Ð½Ð° времÑ, в течение которого может произойти какое-либо Ñобытие. При проектировании Ñхем лучше не прибегать к подобным трюкам, но иногда они бывают полезны. 1.14.Дифференцирующие цепи РаÑÑмотрим Ñхему, изображенную на риÑ. 1.36. [Картинка: _46.jpg] РиÑ. 1.36. ÐапрÑжение на конденÑатореСравноUвх— U,поÑтому I =Cd(Uвх-U)/dt=U/R. ЕÑли резиÑтор и конденÑатор выбрать так, чтобы ÑопротивлениеRи емкоÑтьСбыли доÑтаточно малыми и выполнÑлоÑÑŒ уÑловиеdU/dt <<dUвх/dt,то C(dUвх/dt) = U/RилиU(t) = RC[dUвх(t)/dt]. Таким образом, мы получили, что выходное напрÑжение пропорционально ÑкороÑти Ð¸Ð·Ð¼ÐµÐ½ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð²Ñ…Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ñигнала. Ð”Ð»Ñ Ñ‚Ð¾Ð³Ð¾ чтобы выполнÑлоÑÑŒ уÑловиеdU/dt <<dUвх/dt,произведениеRCдолжно быть небольшим, но при Ñтом ÑопротивлениеRне должно быть Ñлишком малым, чтобы не «нагружать» вход (при Ñкачке напрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½Ð° входе изменение напрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½Ð° конденÑаторе равно нулю и RпредÑтавлÑет Ñобой нагрузку Ñо Ñтороны входа Ñхемы). Более точный критерий выбора длÑRиСмы получим, когда изучим чаÑтотные характериÑтики. ЕÑли на вход Ñхемы подать прÑмоугольный Ñигнал, то Ñигнал на выходе будет иметь вид, предÑтавленный на риÑ. 1.37. [Картинка: _47.jpg] РиÑ. 1.37.Выходной Ñигнал (верхний), Ñнимаемый Ñ Ð´Ð¸Ñ„Ñ„ÐµÑ€ÐµÐ½Ñ†Ð¸Ð°Ñ‚Ð¾Ñ€Ð°, на вход которого подаетÑÑ Ð¿Ñ€Ñмоугольный Ñигнал. Дифференцирующие цепи удобно иÑпользовать Ð´Ð»Ñ Ð²Ñ‹Ð´ÐµÐ»ÐµÐ½Ð¸Ñпереднегоизаднего фронтовимпульÑных Ñигналов, и в цифровых Ñхемах можно иногда вÑтретить цепи, подобные той, ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð°Ñ Ð¿Ð¾ÐºÐ°Ð·Ð°Ð½Ð° на риÑ. 1.38. [Картинка: _48.jpg] РиÑ. 1.38.Выделение переднего фронта импульÑа. Ð”Ð¸Ñ„Ñ„ÐµÑ€ÐµÐ½Ñ†Ð¸Ñ€ÑƒÑŽÑ‰Ð°Ñ RC-цепь генерирует импульÑÑ‹ в виде коротких пиков в моменты Ð¿ÐµÑ€ÐµÐºÐ»ÑŽÑ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð²Ñ…Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ñигнала, а выходной буферный уÑилитель преобразует Ñти импульÑÑ‹ в короткие прÑмоугольные импульÑÑ‹. Ð’ реальных Ñхемах отрицательный пик бывает небольшим Ð±Ð»Ð°Ð³Ð¾Ð´Ð°Ñ€Ñ Ð²Ñтроенному в буфер диоду (речь об Ñтом Ñлементе пойдетв разд. 1.25). ÐŸÐ°Ñ€Ð°Ð·Ð¸Ñ‚Ð½Ð°Ñ ÐµÐ¼ÐºÐ¾ÑÑ‚Ð½Ð°Ñ ÑвÑзь.Иногда Ñхема неожиданно начинает проÑвлÑÑ‚ÑŒ дифференцирующие ÑвойÑтва, причем в ÑитуациÑÑ…, где они Ñовершенно нежелательны. При Ñтом можно наблюдать Ñигналы, подобные показанным на риÑ. 1.39. [Картинка: _49.jpg] РиÑ. 1.39. Первый Ñигнал (а точнее, импульÑÐ½Ð°Ñ Ð¿Ð¾Ð¼ÐµÑ…Ð°) может возникнуть при наличии емкоÑтной ÑвÑзи между раÑÑматриваемой линией и Ñхемой, в которой приÑутÑтвует прÑмоугольный Ñигнал; причиной поÑÐ²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ð¾Ð´Ð¾Ð±Ð½Ð¾Ð¹ помехи может Ñлужить отÑутÑтвие оконечного резиÑтора в линии. ЕÑли же резиÑтор еÑÑ‚ÑŒ, то Ñледует либо уменьшить Ñопротивление иÑточника Ñигналов Ð´Ð»Ñ Ð»Ð¸Ð½Ð¸Ð¸, либо найти ÑпоÑоб оÑÐ»Ð°Ð±Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ ÐµÐ¼ÐºÐ¾Ñтной ÑвÑзи Ñ Ð¸Ñточником Ñигналов прÑмоугольной формы. Сигнал второго типа можно наблюдать в цепи, по которой должен проходить Ñигнал прÑмоугольной формы, при наличии дефекта в контакте Ñ Ñтой цепью, например, в щупе оÑциллографа. ÐÐµÐ±Ð¾Ð»ÑŒÑˆÐ°Ñ ÐµÐ¼ÐºÐ¾ÑÑ‚ÑŒ, Ð²Ð¾Ð·Ð½Ð¸ÐºÐ°ÑŽÑ‰Ð°Ñ Ð¿Ñ€Ð¸ плохом контакте, и входное Ñопротивление оÑциллографа образуют дифференцирующую цепь. ЕÑли вы обнаружили, что ваша Ñхема «что-то» дифференцирует, то Ñказанное может помочь вам найти причину неиÑправноÑти и уÑтранить ее. 1.15.Интегрирующие цепи РаÑÑмотрим Ñхему, изображенную на риÑ. 1.40. [Картинка: _50.jpg] РиÑ. 1.40. ÐапрÑжение на резиÑтореRравноUвх— U,Ñледовательно,I=C(dU/dt) = (Uвх—U)/R.ЕÑли обеÑпечить выполнение уÑловиÑU << Uвхза Ñчет большого Ð·Ð½Ð°Ñ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ñ€Ð¾Ð¸Ð·Ð²ÐµÐ´ÐµÐ½Ð¸ÑRC,то получимC(dU/dt) ~=Uвх/Rили [Картинка: _51.jpg] Мы получили, что Ñхема интегрирует входной Ñигнал во времени! РаÑÑмотрим, каким образом Ñта Ñхема обеÑпечивает аппрокÑимацию Ð¸Ð½Ñ‚ÐµÐ³Ñ€Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð² Ñлучае входного Ñигнала прÑмоугольной формы:U(t)предÑтавлÑет Ñобой знакомый уже нам график ÑкÑпоненциальной завиÑимоÑти, определÑющей зарÑд конденÑатора (риÑ. 1.41). [Картинка: _52.jpg] РиÑ. 1.41. Первый учаÑток ÑкÑпоненты (интеграл от почти поÑтоÑнной величины) — прÑÐ¼Ð°Ñ Ñ Ð¿Ð¾ÑтоÑнным углом наклона; при увеличении поÑтоÑнной времениRCиÑпользуетÑÑ Ð²Ñе меньший учаÑток ÑкÑпоненты, тем Ñамым обеÑпечиваетÑÑ Ð»ÑƒÑ‡ÑˆÐ°Ñ Ð°Ð¿Ð¿Ñ€Ð¾ÐºÑÐ¸Ð¼Ð°Ñ†Ð¸Ñ Ð¸Ð´ÐµÐ°Ð»ÑŒÐ½Ð¾Ð³Ð¾ пилообразного Ñигнала. Отметим, что уÑловиеU << UвхравноÑильно тому, что ток пропорционален напрÑжениюUвх.ЕÑли бы в качеÑтве входного Ñигнала выÑтупал токI(t),а не напрÑжение, то мы получили бы идеальный интегратор. ИÑточником тока может Ñлужить резиÑтор Ñ Ð±Ð¾Ð»ÑŒÑˆÐ¸Ð¼ Ñопротивлением и Ñ Ð±Ð¾Ð»ÑŒÑˆÐ¸Ð¼ падением напрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½Ð° нем, и на практике чаÑто пользуютÑÑ Ñтим приближением. Ð’ дальнейшем, когда мы познакомим Ð²Ð°Ñ Ñ Ð¾Ð¿ÐµÑ€Ð°Ñ†Ð¸Ð¾Ð½Ð½Ñ‹Ð¼Ð¸ уÑилителÑми и обратной ÑвÑзью, вы узнаете, как поÑтроить интегратор, не Ð¿Ñ€Ð¸Ð±ÐµÐ³Ð°Ñ Ðº уÑловиюUвых<<Uвх.Такой интегратор работает в широком диапазоне чаÑтот и напрÑжений Ñ Ð¿Ñ€ÐµÐ½ÐµÐ±Ñ€ÐµÐ¶Ð¸Ð¼Ð¾ малой ошибкой. Интегрирующие цепи находÑÑ‚ широкое применение в аналоговой технике. Их иÑпользуют в управлÑющих ÑиÑтемах, Ñхемах Ñ Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ñ‚Ð½Ð¾Ð¹ ÑвÑзью, при аналого-цифровом преобразовании и генерации колебаний. Генераторы пилообразного Ñигнала.Теперь вы без труда разберетеÑÑŒ в том, как работает генератор пилообразного Ñигнала. Ðта Ñхема хорошо зарекомендовала ÑÐµÐ±Ñ Ð¸ нашла очень широкое применение: ее иÑпользуют во времÑ-задающих Ñхемах, в генераторах ÑинуÑоидальных и других типов колебаний, в Ñхемах развертки оÑциллографов, в аналого-цифровых преобразователÑÑ…. Схема иÑпользует поÑтоÑнный ток Ð´Ð»Ñ Ð·Ð°Ñ€Ñда конденÑатора (риÑ. 1.42). [Картинка: _53.jpg] РиÑ. 1.42.ИÑточник поÑтоÑнного тока, зарÑжающий конденÑатор, генерирует напрÑжение в виде линейно-менÑющегоÑÑ Ñигнала. Из ÑƒÑ€Ð°Ð²Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð´Ð»Ñ Ñ‚Ð¾ÐºÐ°, протекающего через конденÑатор,I=C(dU/dt)получимU(t) = (I/C)t.Выходной Ñигнал изображен на риÑ. 1.43. [Картинка: _54.jpg] РиÑ. 1.43. Линейное нараÑтание Ñигнала прекращаетÑÑ Ñ‚Ð¾Ð³Ð´Ð°, когда «иÑÑÑкает» напрÑжение иÑточника тока, Ñ‚. е. доÑтигаетÑÑ ÐµÐ³Ð¾ предельное значение. ÐšÑ€Ð¸Ð²Ð°Ñ Ð´Ð»Ñ Ð¿Ñ€Ð¾ÑтойRC-цепи Ñ Ñ€ÐµÐ·Ð¸Ñтором, подключенным к иÑточнику напрÑжениÑ, ведет ÑÐµÐ±Ñ Ð°Ð½Ð°Ð»Ð¾Ð³Ð¸Ñ‡Ð½Ð¾ Ñлучаю доÑÑ‚Ð¸Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ñ€ÐµÐ´ÐµÐ»Ð° иÑточником тока. Ðа риÑ. 1.43 Ñта Ð²Ñ‚Ð¾Ñ€Ð°Ñ ÐºÑ€Ð¸Ð²Ð°Ñ Ð¿Ð¾ÐºÐ°Ð·Ð°Ð½Ð° длÑÑлучаÑ, когдаRвыбрано так, чтобы ток при нулевом выходном напрÑжении был равен току иÑточника тока; при Ñтом Ð²Ñ‚Ð¾Ñ€Ð°Ñ ÐºÑ€Ð¸Ð²Ð°Ñ ÑтремитÑÑ Ðº тому же пределу, что и ломанаÑ. (Ð’ реальных иÑточниках тока выходное напрÑжение ограничено напрÑжением иÑпользуемых в них иÑточников питаниÑ, так что такое поведение вполне правдоподобно.) Ð’ Ñледующей главе, поÑвÑщенной транзиÑторам, мы поÑтроим проÑтые Ñхемы иÑточников тока, а в главах, где раÑÑматриваютÑÑ Ð¾Ð¿ÐµÑ€Ð°Ñ†Ð¸Ð¾Ð½Ð½Ñ‹Ðµ уÑилители и полевые транзиÑторы, — их уÑовершенÑтвованные типы. Вот как много интереÑных вопроÑов ожидает Ð½Ð°Ñ Ð²Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ´Ð¸. Упражнение 1.15.Ток 1 мРзарÑжает конденÑатор емкоÑтью 1 мкФ. Через какое Ð²Ñ€ÐµÐ¼Ñ Ð½Ð°Ð¿Ñ€Ñжение доÑтигнет 10 Ð’? ИндуктивноÑти и транÑформаторы1.16.ИндуктивноÑти ЕÑли вы понÑли, что такое конденÑатор, то вы поймете и что такое индуктивноÑÑ‚ÑŒ (риÑ. 1.44). [Картинка: _55.jpg] РиÑ. 1.44.ИндуктивноÑÑ‚ÑŒ. Сравним индуктивноÑÑ‚ÑŒ и конденÑатор между Ñобой; в индуктивноÑти ÑкороÑÑ‚ÑŒ Ð¸Ð·Ð¼ÐµÐ½ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñ‚Ð¾ÐºÐ° завиÑит от приложенного напрÑжениÑ, а в конденÑаторе ÑкороÑÑ‚ÑŒ изменениÑнапрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð·Ð°Ð²Ð¸Ñит от протекающего тока. Уравнение индуктивноÑти имеет Ñледующий вид: U =L(dI/dt) где L— индуктивноÑтьв генри (или мГн, мкГн и Ñ‚. д.). ÐапрÑжение, приложенное к индуктивноÑти, вызывает нараÑтание протекающего через нее тока, причем изменение тока проиÑходит по линейному закону (еÑли пропуÑтить ток через конденÑатор, то Ñто приведет к нараÑтанию напрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½Ð° нем, причем изменение напрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð±ÑƒÐ´ÐµÑ‚ проиÑходить по линейному закону); напрÑжение величиной 1 Ð’, приложенное к индуктивноÑти 1 Гн, приводит к нараÑтанию тока через индуктивноÑÑ‚ÑŒ Ñо ÑкороÑтью 1 Рв 1 Ñ. Ток, протекающий через индуктивноÑÑ‚ÑŒ, также как и ток, протекающий через конденÑатор, не проÑто пропорционален напрÑжению. Более того, в отличие от резиÑтора мощноÑÑ‚ÑŒ, ÑвÑÐ·Ð°Ð½Ð½Ð°Ñ Ñ Ñ‚Ð¾ÐºÐ¾Ð¼ через индуктивноÑÑ‚ÑŒ (произведениеUнаI),не преобразуетÑÑ Ð² тепло, а ÑохранÑетÑÑ Ð² виде Ñнергии магнитного Ð¿Ð¾Ð»Ñ Ð¸Ð½Ð´ÑƒÐºÑ‚Ð¸Ð²Ð½Ð¾Ñти. Ðту Ñнергию можно извлечь, еÑли прервать ток через индуктивноÑÑ‚ÑŒ. УÑловно индуктивноÑÑ‚ÑŒ изображают в виде неÑкольких витков провода — такую конÑтрукцию имеет проÑÑ‚ÐµÐ¹ÑˆÐ°Ñ Ð¸Ð½Ð´ÑƒÐºÑ‚Ð¸Ð²Ð½Ð¾ÑÑ‚ÑŒ. Другие, более Ñовершенные конÑтрукции включают Ñердечник, на который наматываетÑÑ Ð¿Ñ€Ð¾Ð²Ð¾Ð´. Материалом Ð´Ð»Ñ Ñердечника чаще вÑего Ñлужит железо (плаÑтинки, прокатанные из Ñплавов железа или изготовленные методами порошковой металлургии) или феррит, предÑтавлÑющий Ñобой хрупкий непроводÑщий магнитный материал черного цвета. Сердечник позволÑет увеличить индуктивноÑÑ‚ÑŒ катушки за Ñчет магнитных ÑвойÑтв материала Ñердечника. Сердечник может быть изготовлен в виде бруÑка, тора или может иметь какую-нибудь более причудливую форму, например «горшка» (опиÑать его Ñловами не так-то проÑто: предÑтавьте Ñебе форму Ð´Ð»Ñ Ð²Ñ‹Ð¿ÐµÑ‡ÐºÐ¸ пончиков, ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð°Ñ Ñ€Ð°Ð·Ð½Ð¸Ð¼Ð°ÐµÑ‚ÑÑ Ð¿Ð¾Ð¿Ð¾Ð»Ð°Ð¼). ИндуктивноÑти находÑÑ‚ наибольшее применение в радиочаÑтотных Ñхемах, где они иÑпользуютÑÑ Ð² качеÑтве радиочаÑтотных дроÑÑелей, и в резонанÑных Ñхемах (Ñм.гл. 13).Пара ÑвÑзанных индуктивноÑтей образует такой интереÑный Ñлемент, как транÑформатор. О нем мы поговорим в Ñледующем разделе. По Ñути дела индуктивноÑÑ‚ÑŒ — Ñто противоположноÑÑ‚ÑŒ конденÑатора. ПоÑледующие разделы Ñтой главы, в которых вводитÑÑ Ñ‚Ð°ÐºÐ¾Ðµ важное понÑтие, какполное Ñопротивление,илиимпенданÑ,покажут вам, в чем Ñта противоположноÑÑ‚ÑŒ проÑвлÑетÑÑ. 1.17.ТранÑформаторы ТранÑформатор — Ñто уÑтройÑтво, ÑоÑтоÑщее из двух ÑвÑзанных катушек индуктивноÑти (называемых первичной и вторичной обмотками). ÐапрÑжение, Ñнимаемое Ñо вторичной обмотки, иное по Ñравнению Ñ Ð½Ð°Ð¿Ñ€Ñжением переменного тока, поданным на первичную обмотку, причем коÑффициент Ð¸Ð·Ð¼ÐµÐ½ÐµÐ½Ð¸Ñ (транÑформации) напрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ñ€Ñмопропорционален отношению чиÑла витков обмоток транÑформатора, а коÑффициент Ð¸Ð·Ð¼ÐµÐ½ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñ‚Ð¾ÐºÐ° — обратно пропорционален. МощноÑÑ‚ÑŒ ÑохранÑетÑÑ Ð½ÐµÐ¸Ð·Ð¼ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð¹. Ðа риÑ. 1.45 показаноуÑловное обозначение транÑформатора Ñ Ð¿Ð»Ð°Ñтинчатым Ñердечником (транÑформаторы такого типа иÑпользуютÑÑ Ð´Ð»Ñ Ð¿Ñ€ÐµÐ¾Ð±Ñ€Ð°Ð·Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð½Ð°Ð¿Ñ€ÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ¼ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð³Ð¾ тока Ñ Ñ‡Ð°Ñтотой 60 Гц). [Картинка: _56.jpg] РиÑ. 1.45.ТранÑформатор. ТранÑформатор обладает веÑьма выÑоким коÑффициентом полезного дейÑÑ‚Ð²Ð¸Ñ (мощноÑÑ‚ÑŒ на его выходе почти равна мощноÑти на входе); в ÑвÑзи Ñ Ñтим повышающий транÑформатор обеÑпечивает роÑÑ‚ напрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ñ€Ð¸ уменьшении тока. Ðемного Ð·Ð°Ð±ÐµÐ³Ð°Ñ Ð²Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ´, отметим, что транÑформатор Ñ Ð¾Ñ‚Ð½Ð¾ÑˆÐµÐ½Ð¸ÐµÐ¼ чиÑла витков обмоток, равнымn,изменÑет полное Ñопротивление вn2раз. ЕÑли Ð²Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¸Ñ‡Ð½Ð°Ñ Ð¾Ð±Ð¼Ð¾Ñ‚ÐºÐ° не нагружена, то в первичной протекает очень небольшой ток. Ð’ Ñлектронных приборах транÑформаторы выполнÑÑŽÑ‚ две важные функции: во-первых, они преобразуют напрÑжение переменного тока Ñети к нужному, обычно более низкому значению, которое можно иÑпользовать в Ñхеме, и, во-вторых, они «изолируют» Ñлектронную Ñхему от непоÑредÑтвенного контакта Ñ Ñиловой Ñетью, так как обмотки транÑформатора ÑлектричеÑки изолированы одна от другой. ВыпуÑкаемые промышленноÑтьюÑиловые транÑформаторы (предназначенные Ð´Ð»Ñ Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ñ‹ Ñ Ð½Ð°Ð¿Ñ€Ñжением Ñиловых Ñетей, равным 110, 127 или 220 Ð’) обеÑпечивают разнообразные Ð·Ð½Ð°Ñ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð²Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¸Ñ‡Ð½Ñ‹Ñ… напрÑжений и токов: диапазон напрÑжений включает Ð·Ð½Ð°Ñ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¾Ñ‚ 1 Ð’ до неÑкольких Ñ‚Ñ‹ÑÑч вольт, диапазон тока — от неÑкольких миллиампер до Ñотен ампер. ТранÑформаторы, иÑпользуемые обычно в Ñлектронных приборах, обеÑпечивают диапазон вторичного напрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¾Ñ‚ 10 до 50 Ð’, диапазон тока — от 0,1 до 5 Ð. ПромышленноÑÑ‚ÑŒ выпуÑкает также транÑформаторы, предназначенные Ð´Ð»Ñ Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ñ‹ в диапазоне звуковых чаÑтот, иногда иÑпользуют резонанÑные транÑформаторы. Ð˜Ð½Ñ‚ÐµÑ€ÐµÑ Ð¿Ñ€ÐµÐ´ÑтавлÑÑŽÑ‚ транÑформаторы Ð´Ð»Ñ Ð»Ð¸Ð½Ð¸Ð¹ передач, о которых мы немного поговорим вгл. 13,вразд. 13.10.Ð”Ð»Ñ Ñердечников выÑокочаÑтотных транÑформаторов иÑпользуют Ñпециальные материалы или прибегают к Ñпециальным конÑтрукциÑм Ð´Ð»Ñ Ñ‚Ð¾Ð³Ð¾, чтобы уменьшить потери Ñнергии в Ñердечнике; что же каÑаетÑÑ Ñердечников низкочаÑтотных (Ñ‚. е. Ñиловых) транÑформаторов, то их делают Ñ‚Ñжелыми или крупногабаритными. ТранÑформаторы Ð´Ð»Ñ Ð²Ñ‹Ñоких и низких чаÑтот, вообще говорÑ, не взаимозаменÑемы. Полное и реактивное Ñопротивление Замечание:Ðтот раздел Ñодержит много математичеÑких выкладок; при желании их можно пропуÑтить, но ни в коем Ñлучае не упуÑкайте из Ð²Ð½Ð¸Ð¼Ð°Ð½Ð¸Ñ Ñ€ÐµÐ·ÑƒÐ»ÑŒÑ‚Ð°Ñ‚Ñ‹. Схемы Ñ ÐºÐ¾Ð½Ð´ÐµÐ½Ñаторами и индуктивноÑÑ‚Ñми Ñложнее, чем раÑÑмотренные ранее резиÑтивные Ñхемы, — их работа завиÑит от чаÑтоты входного Ñигнала: «делитель напрÑжениÑ» Ñ ÐºÐ¾Ð½Ð´ÐµÐ½Ñатором или индуктивноÑтью будет обладать чаÑтотно — завиÑимым коÑффициентом делениÑ. Кроме того, Ñхемы, в ÑоÑтав которых входÑÑ‚ Ñти компоненты (их, кÑтати, отноÑÑÑ‚ к клаÑÑупаÑÑивных),иÑкажают такие входные Ñигналы, как, например, прÑмоугольные ÐºÐ¾Ð»ÐµÐ±Ð°Ð½Ð¸Ñ â€” в Ñтом мы только что убедилиÑÑŒ. Однако и конденÑаторы, и индуктивноÑти ÑвлÑÑŽÑ‚ÑÑлинейнымиÑлементами. Ðто означает, что амплитуда выходного Ñигнала, незавиÑимо от его формы, Ñтрого пропорциональна амплитуде входного Ñигнала. ЛинейноÑтью обуÑловлены многие закономерноÑти Ð¿Ð¾Ð²ÐµÐ´ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñхем, и Ð²Ð°Ð¶Ð½ÐµÐ¹ÑˆÐ°Ñ ÑоÑтоит в Ñледующем:ЕÑли на вход линейной Ñхемы подан ÑинуÑоидальный Ñигнал Ñ Ñ‡Ð°Ñтотойf,то на выходе будет получен также ÑинуÑоидальный Ñигнал Ñ Ñ‚Ð°ÐºÐ¾Ð¹ же чаÑтотой, но, возможно, Ñ Ð´Ñ€ÑƒÐ³Ð¾Ð¹ амплитудой и фазой. ÐŸÐ¾Ð¼Ð½Ñ Ð¾Ð± Ñтом замечательном ÑвойÑтве при анализе Ñхем, Ñодержащих резиÑторы, конденÑаторы и индуктивноÑти, вы вÑегда должны ответить на вопроÑ: как завиÑит выходное напрÑжение (его амплитуда и фаза) от входного напрÑжениÑв виде ÑинуÑоидального Ñигнала определенной чаÑтоты.Ðтот Ð²Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ Ð²Ð°Ð¶ÐµÐ½ и тогда, когда Ñхема предназначена Ð´Ð»Ñ Ð´Ñ€ÑƒÐ³Ð¾Ð³Ð¾ режима работы. График результирующей амплитудно-чаÑтотной характериÑтики, отражающей отношение выходного Ñигнала к входному Ð´Ð»Ñ ÐºÐ°Ð¶Ð´Ð¾Ð³Ð¾ Ð·Ð½Ð°Ñ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñ‡Ð°Ñтоты ÑинуÑоиды, полезен при анализе работы Ñхемы Ñо многими видами Ñигналов. Ðмплитудно-чаÑÑ‚Ð¾Ñ‚Ð½Ð°Ñ Ñ…Ð°Ñ€Ð°ÐºÑ‚ÐµÑ€Ð¸Ñтика (ÐЧХ), предÑÑ‚Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð½Ð°Ñ Ð½Ð° риÑ. 1.46, может принадлежать, например, репродуктору какого-нибудь «говорÑщего Ñщика». [Картинка: _57.jpg] РиÑ. 1.46.Пример чаÑтотного анализа: выравнивание Ð´Ð»Ñ Ð³Ñ€Ð¾Ð¼ÐºÐ¾Ð³Ð¾Ð²Ð¾Ñ€Ð¸Ñ‚ÐµÐ»Ñ. Под выходным Ñигналом в данном Ñлучае понимаетÑÑ Ð·Ð²ÑƒÐºÐ¾Ð²Ð¾Ðµ давление, а не напрÑжение. Желательно, чтобы ÐЧХ репродуктора была «плоÑкой», Ñ‚. е. чтобы отношение звукового Ð´Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ðº чаÑтоте было поÑтоÑнной величиной в диапазоне звуковых чаÑтот. Ð’ Ñтом Ñлучае недоÑтатки репродуктора можно ÑкомпенÑировать за Ñчет паÑÑивного фильтра Ñ Ð¸Ð½Ð²ÐµÑ€Ñной ÐЧХ (как показано на графике), включенного в уÑилитель радиоприемника. Как мы увидим в дальнейшем, можно обобщить закон Ома, заменив понÑтие «Ñопротивление» понÑтием «полное Ñопротивление», или «импеданÑ», тогда он будет Ñправедлив Ð´Ð»Ñ Ð»ÑŽÐ±Ð¾Ð¹ Ñхемы, в ÑоÑтав которой входÑÑ‚ линейные паÑÑивные Ñлементы (резиÑторы, конденÑаторы, индуктивноÑти). Итак, понÑÑ‚Ð¸Ñ Â«Ð¸Ð¼Ð¿ÐµÐ´Ð°Ð½Ñ» и «реактивное Ñопротивление»делают закон Ома Ñправедливым Ð´Ð»Ñ Ñхем, Ñодержащих конденÑаторы и индуктивноÑти. Уточним терминологию. Ð˜Ð¼Ð¿ÐµÐ´Ð°Ð½Ñ â€” Ñто обобщенное или полное Ñопротивление, индуктивноÑти и конденÑаторы обладаютреактивным Ñопротивлением (можно Ñказать, что они реагируют на воздейÑтвие); резиÑторы обладаютÑопротивлением (по аналогии они оказывают Ñопротивление воздейÑтвию). Иными Ñловами, Ð¸Ð¼Ð¿ÐµÐ´Ð°Ð½Ñ = Ñопротивление + реактивное Ñопротивление (более подробно поговорим об Ñтом позже). Однако можно вÑтретить, например, такое выражение: Â«Ð¸Ð¼Ð¿ÐµÐ´Ð°Ð½Ñ ÐºÐ¾Ð½Ð´ÐµÐ½Ñатора на данной чаÑтоте ÑоÑтавлÑет…». Дело в том, что в Ð¸Ð¼Ð¿ÐµÐ´Ð°Ð½Ñ Ð²Ñ…Ð¾Ð´Ð¸Ñ‚ реактивное Ñопротивление, и поÑтому не обÑзательно говорить «реактивное Ñопротивление конденÑатора», можно Ñказать и Â«Ð¸Ð¼Ð¿ÐµÐ´Ð°Ð½Ñ ÐºÐ¾Ð½Ð´ÐµÐ½Ñатора». Ðа Ñамом деле Ñлово «импеданÑ» чаÑто употреблÑÑŽÑ‚ и тогда, когда извеÑтно, что речь идет о Ñопротивлении; например, говорÑÑ‚ Â«Ð¸Ð¼Ð¿ÐµÐ´Ð°Ð½Ñ Ð¸Ñточника» или «выходной импеданÑ», Ð¸Ð¼ÐµÑ Ð² виду Ñквивалентное Ñопротивление некоторого иÑточника. То же Ñамое отноÑитÑÑ Ð¸ к «входному импеданÑу». Ð’ дальнейшем речь пойдет о Ñхемах, Ð´Ð»Ñ Ð¿Ð¸Ñ‚Ð°Ð½Ð¸Ñ ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ñ… иÑпользуетÑÑ ÑинуÑоидальный Ñигнал Ñ Ð¾Ð¿Ñ€ÐµÐ´ÐµÐ»ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð¹ чаÑтотой. Ðнализ Ñхем, работающих Ñ Ñигналами другой формы, требует большей тщательноÑти и предполагает иÑпользование уже извеÑтных нам методов (например, метода дифференциальных уравнений или метода Ð¿Ñ€ÐµÐ¾Ð±Ñ€Ð°Ð·Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¤ÑƒÑ€ÑŒÐµ, при котором Ñигнал предÑтавлÑÑŽÑ‚ в виде Ñ€Ñда ÑинуÑоид). Ðа практике Ñти методы редко иÑпользуютÑÑ. 1.18.ЧаÑтотный анализ реактивных Ñхем Ð”Ð»Ñ Ð½Ð°Ñ‡Ð°Ð»Ð° раÑÑмотрим конденÑатор, на который подаетÑÑ ÑинуÑоидальное напрÑжение иÑточника Ð¿Ð¸Ñ‚Ð°Ð½Ð¸Ñ (риÑ. 1.47). [Картинка: _58.jpg] РиÑ. 1.47. Ток в Ñхеме определÑетÑÑ Ñледующим образом: I(t) = C(dU/dt) =C·ω·U0·cosωt. Из Ñтого ÑƒÑ€Ð°Ð²Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñледует, что ток имеет амплитудуIи опережает входное напрÑжение по фазе на 90°. ЕÑли не принимать во внимание Ñоотношение фаз, то I =U/(1/ωC). (Ðапомним, чтоω = 2Ï€f).КонденÑатор ведет ÑÐµÐ±Ñ ÐºÐ°Ðº резиÑтор, Ñопротивление которого завиÑит от чаÑтоты и определÑетÑÑ Ð²Ñ‹Ñ€Ð°Ð¶ÐµÐ½Ð¸ÐµÐ¼R = 1/ωC,и, кроме того, ток, протекающий через конденÑатор, Ñдвинут по фазе на 90° отноÑительно напрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ (риÑ. 1.48). [Картинка: _59.jpg] РиÑ. 1.48. Ðапример, через конденÑатор емкоÑтью 1 мкФ, подключенный к Ñиловой Ñети Ñ Ð½Ð°Ð¿Ñ€Ñжением 110 Ð’ (Ñффективное значение) и чаÑтотой 60 Гц, будет протекать ток, ÑÑ„Ñ„ÐµÐºÑ‚Ð¸Ð²Ð½Ð°Ñ Ð°Ð¼Ð¿Ð»Ð¸Ñ‚ÑƒÐ´Ð° которого определÑетÑÑ Ñледующим образом: I = 110/[1/(2π·60·10-6)] = 41,5 мР(Ñффективное значение). Замечание: ÑÐµÐ¹Ñ‡Ð°Ñ Ð½Ð°Ð¼ необходимо воÑпользоватьÑÑ ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð»ÐµÐºÑными переменными; при желании вы можете пропуÑтить математичеÑкие выкладки, приводимые в поÑледующих разделах, и принÑÑ‚ÑŒ на веру полученные результаты (они выделены в текÑте). Ðе думайте, что подробные алгебраичеÑкие преобразованиÑ, приводимые в Ñтих разделах, необходимы Ð´Ð»Ñ Ð¿Ð¾Ð½Ð¸Ð¼Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð²Ñего оÑтального материала книги. Ðто не так - глубокое знание математики похвально, но ÑовÑем не обÑзательно. Следующий раздел, пожалуй, наиболее труден Ð´Ð»Ñ Ñ‚ÐµÑ…, у кого нет доÑтаточной математичеÑкой подготовки. Ðо пуÑÑ‚ÑŒ Ñто Ð²Ð°Ñ Ð½Ðµ огорчает. Определение напрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸ тока Ñ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ñ‰ÑŒÑŽ комплекÑных чиÑел.Только что вы убедилиÑÑŒ в том, что в цепи переменного тока, работающей Ñ ÑинуÑоидальным Ñигналом некоторой чаÑтоты, возможен Ñдвиг по фазе между напрÑжением и током. Тем не менее еÑли Ñхема Ñодержит тольколинейныеÑлементы (резиÑторы, конденÑаторы, индуктивноÑти), то амплитуда токов на вÑех учаÑтках Ñхемы пропорциональна амплитуде питающего напрÑжениÑ. Ð’ ÑвÑзи Ñ Ñтим можно попытатьÑÑ Ð½Ð°Ð¹Ñ‚Ð¸ некоторые общие Ð²Ñ‹Ñ€Ð°Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñ‚Ð¾ÐºÐ°, напрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸ ÑÐ¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¸Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸ обобщить тем Ñамым закон Ома. Очевидно, что Ð´Ð»Ñ Ñ‚Ð¾Ð³Ð¾, чтобы определить ток в какой-либо точке Ñхемы, недоÑтаточно задать одно значение-дело в том, что ток характеризуетÑÑ ÐºÐ°Ðº амплитудой, так и Ñдвигом фазы. Конечно, можно определÑÑ‚ÑŒ амплитуды и фазовые Ñдвиги напрÑжений и токов Ñвно, напримерU(t) = 23,7·sin(377·t + 0,38),но оказываетÑÑ, что проще Ñто делать Ñ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ñ‰ÑŒÑŽ комплекÑных чиÑел. ВмеÑто того чтобы тратить Ð²Ñ€ÐµÐ¼Ñ Ð¸ Ñилы на Ñложение и вычитание ÑинуÑоидальных функций, можно легко и проÑто Ñкладывать и вычитать комплекÑные чиÑла. Так как дейÑтвующие Ð·Ð½Ð°Ñ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½Ð°Ð¿Ñ€ÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸ тока предÑтавлÑÑŽÑ‚ Ñобой реальные количеÑтвенные величины, изменÑющиеÑÑ Ð²Ð¾ времени, Ñледует вывеÑти правило Ð´Ð»Ñ Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ²Ð¾Ð´Ð° реальных количеÑтвенных величин в комплекÑное предÑтавление и наоборот. Ðапомним еще раз, что мы имеем дело Ñ Ñ‡Ð°Ñтотой ÑинуÑоидального колебаниÑω,и Ñформулируем Ñледующие правила: 1. ÐапрÑжение и токпредÑтавлÑÑŽÑ‚ÑÑкомплекÑными величинамиUиI. ÐапрÑжениеU0cos(ωt +φ)предÑтавлÑетÑÑ ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð»ÐµÐºÑным чиÑломU0ejφ.Ðапомним, чтоejθ = cosθ + jsinθ,где j =√—1. 2.Â Ð”Ð»Ñ Ñ‚Ð¾Ð³Ð¾ чтобы получить выражение длÑдейÑтвующегонапрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸ тока, нужно умножить ÑоответÑтвующие комплекÑные предÑÑ‚Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½Ð°ejωtи выделить дейÑтвительную чаÑÑ‚ÑŒ. Ðто запиÑываетÑÑ Ñледующим образом:U(t) = Re(U·ejωt),Ι(t) = Re(I·ejωt).Иначе говорÑ, [Картинка: _60.jpg] (Ð’ Ñлектронике Ñимвол jиÑпользуетÑÑ Ð²Ð¼ÐµÑто принÑтого в алгебре Ð´Ð»Ñ ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð»ÐµÐºÑной переменной Ñимволаi,Ñ Ñ‚ÐµÐ¼ чтобы избежать путаницы Ñ Ñ‚Ð¾ÐºÐ¾Ð¼, который также обозначают Ñимволом i).Итак, в общем Ñлучае дейÑтвующие напрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸ токи определÑÑŽÑ‚ÑÑ Ñледующим образом: U(t) = Re(U·ejωt) = Re(U)·cosωt— Im(U)·sinωt, Ι(t) = Re(I·ejωt) = Re(I)·cosωt— Im(I)·sinωt, Ðапример, комплекÑному напрÑжениюU = 5jÑоответÑтвует реальное напрÑжение U(t) = Re[5j·cosωt + 5j(j)·sinωt] = 5sinωtB Реактивное Ñопротивление конденÑаторов и индуктивноÑтей.ПринÑтое Ñоглашение позволÑет применÑÑ‚ÑŒ закон Ома Ð´Ð»Ñ Ñхем, Ñодержащих как резиÑторы, так и конденÑаторы, и индуктивноÑти. Определим реактивное Ñопротивление конденÑатора и индуктивноÑти. Ðам извеÑтно, U(t) = Re(U0·ejωt).Так как в Ñлучае конденÑатора Ñправедливо выражение I= C(dU/dt),получим Ι(t) =—U0Cω·sin ωt = Re[U0·ejωt/(-j/ωC)] = Re(U0·ejωt/XC), Ñ‚. е. Ð´Ð»Ñ ÐºÐ¾Ð½Ð´ÐµÐ½Ñатора XC=— j/ωC, Ð¥C— Ñто реактивное Ñопротивление конденÑатора на чаÑтотеω.КонденÑатор емкоÑтью 1 мкФ, например, имеет реактивное Ñопротивление —2653jОм на чаÑтоте 60 Гц и —0,16jОм на чаÑтоте 1 МГц. Ð”Ð»Ñ Ð¿Ð¾ÑтоÑнного тока реактивное Ñопротивление равно беÑконечноÑти. Ðналогичные раÑÑÑƒÐ¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð´Ð»Ñ Ð¸Ð½Ð´ÑƒÐºÑ‚Ð¸Ð²Ð½Ð¾Ñти дают Ñледующий результат: XL = jωL. Схема, ÑÐ¾Ð´ÐµÑ€Ð¶Ð°Ñ‰Ð°Ñ Ñ‚Ð¾Ð»ÑŒÐºÐ¾ конденÑаторы и индуктивноÑти, вÑегда обладает мнимым импеданÑом; Ñто значит, что напрÑжение и ток вÑегда Ñдвинуты по фазе друг отноÑительно друга на 90°- Ñхема абÑолютно реактивна. ЕÑли в Ñхеме приÑутÑтвуют резиÑторы, то Ð¸Ð¼Ð¿ÐµÐ´Ð°Ð½Ñ Ð¸Ð¼ÐµÐµÑ‚ и дейÑтвительную чаÑÑ‚ÑŒ. Под реактивным Ñопротивлением подразумеваетÑÑ Ð¿Ñ€Ð¸ Ñтом только Ð¼Ð½Ð¸Ð¼Ð°Ñ Ñ‡Ð°ÑÑ‚ÑŒ импеданÑа. Обобщенный закон Ома.СоглашениÑ, принÑтые Ð´Ð»Ñ Ð¿Ñ€ÐµÐ´ÑÑ‚Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½Ð°Ð¿Ñ€Ñжений и токов, позволÑÑŽÑ‚ запиÑать закон Ома в Ñледующей проÑтой форме: I=U/Z, U =I·Z,означающей, что напрÑжениеU,приложенное к Ñхеме Ñ Ð¸Ð¼Ð¿ÐµÐ´Ð°Ð½ÑомZ,порождает токI.Ð˜Ð¼Ð¿ÐµÐ´Ð°Ð½Ñ Ð¿Ð¾Ñледовательно и параллельно Ñоединенных Ñлементов определÑетÑÑ Ð¿Ð¾ тем же правилам, что и Ñопротивление поÑледовательно и параллельно Ñоединенных резиÑторов: Z = Z1 +Z2 +Z3 +… (Ð´Ð»Ñ Ð¿Ð¾Ñледовательного ÑоединениÑ), [Картинка: _61.jpg] И в заключение приведем формулы Ð´Ð»Ñ Ð¾Ð¿Ñ€ÐµÐ´ÐµÐ»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸Ð¼Ð¿ÐµÐ´Ð°Ð½Ñа резиÑторов, конденÑаторов и индуктивноÑтей: ZR =R (резиÑтор), ZC =—j/ωC (конденÑатор), ZL= jωL (индуктивноÑÑ‚ÑŒ). Полученные завиÑимоÑти позволÑÑŽÑ‚ анализировать любые Ñхемы переменного тока Ñ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ñ‰ÑŒÑŽ методов, принÑÑ‚Ñ‹Ñ… Ð´Ð»Ñ Ñхем поÑтоÑнного тока, а именно Ñ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ñ‰ÑŒÑŽ закона Ома и формул Ð´Ð»Ñ Ð¿Ð¾Ñледовательного и параллельного ÑÐ¾ÐµÐ´Ð¸Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñлементов. Результаты, которые мы получили при анализе таких Ñхем, как, например, делитель напрÑжениÑ, ÑохранÑÑŽÑ‚ почти такой же вид. Так же как и Ð´Ð»Ñ Ñхем поÑтоÑнного тока, Ð´Ð»Ñ Ñложных разветвленных Ñхем переменного тока Ñправедливы законы Кирхгофа; отличие ÑоÑтоит в том, что вмеÑто токовIи напрÑжений UздеÑÑŒ Ñледует иÑпользовать их комплекÑные предÑтавлениÑ: Ñумма падений напрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ (комплекÑного) в замкнутом контуре равна нулю; Ñумма токов (комплекÑных), втекающих в узел, равна Ñумме токов (комплекÑных), вытекающих из него. Из поÑледнего правила, как и в Ñлучае Ñ Ñ†ÐµÐ¿Ñми поÑтоÑнного тока, вытекает, что ток (комплекÑный) в поÑледовательной цепи вÑюду одинаков. Упражнение 1.16.ИÑÐ¿Ð¾Ð»ÑŒÐ·ÑƒÑ Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼ÑƒÐ»Ñ‹ Ð´Ð»Ñ Ð¸Ð¼Ð¿ÐµÐ´Ð°Ð½Ñа параллельного и поÑледовательного ÑÐ¾ÐµÐ´Ð¸Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñлементов, выведите формулы (разд. 1.12)Ð´Ð»Ñ ÐµÐ¼ÐºÐ¾Ñти двух конденÑаторов, Ñоединенных (а) параллельно, (б) поÑледовательно. ПодÑказка: допуÑтим, что в каждом Ñлучае конденÑаторы имеют емкоÑтьС1иС2.Запишите выражение Ð´Ð»Ñ Ð¸Ð¼Ð¿ÐµÐ´Ð°Ð½Ñа параллельно и поÑледовательно Ñоединенных Ñлементов и приравнÑйте его импеданÑу конденÑатора Ñ ÐµÐ¼ÐºÐ¾ÑтьюС.ÐайдитеС. Попробуем воÑпользоватьÑÑ Ñ€ÐµÐºÐ¾Ð¼ÐµÐ½Ð´Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ð¼ методом Ð´Ð»Ñ Ð°Ð½Ð°Ð»Ð¸Ð·Ð° проÑтейшей цепи переменного тока, ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð°Ñ ÑоÑтоит из конденÑатора, к которому приложено напрÑжение переменного тока. ПоÑле Ñтого кратко оÑтановимÑÑ Ð½Ð° вопроÑе о мощноÑти в реактивных Ñхемах (Ñто будет поÑледний кирпич в фундаменте наших знаний) и раÑÑмотрим проÑтую, но очень полезную ÑхемуRC-фильтра. ПредÑтавим Ñебе, что к Ñиловой Ñети Ñ Ð½Ð°Ð¿Ñ€Ñжением 110 Ð’ (Ñффективное значение) и чаÑтотой 60 Гц подключен конденÑатор емкоÑтью 1 мкФ. Какой ток протекает при Ñтом через конденÑатор? ВоÑпользуемÑÑ Ð¾Ð±Ð¾Ð±Ñ‰ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ð¼ законом Ома:Ζ =—j/ωC.Следовательно, ток можно определить Ñледующим образом:I =U/Z. Фаза напрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ñ€Ð¾Ð¸Ð·Ð²Ð¾Ð»ÑŒÐ½Ð°, допуÑтимU =Ð,Ñ‚. е.U(t) =A·cosωt,где амплитудаР= 110√2 ~= 156 Ð’, тогдаI= jωCA ~= 0,059·sinωt.ИÑкомый ток имеет амплитуду 59 мР(Ñффективное значение ÑоÑтавлÑет 41,5 мÐ) и опережает напрÑжение по фазе на 90°. Результат ÑоответÑтвует полученным ранее выводам. Отметим, что еÑли бы Ð½Ð°Ñ Ð¸Ð½Ñ‚ÐµÑ€ÐµÑовала только амплитуда тока, то можно было бы не прибегать к комплекÑным чиÑлам: еÑлиР=Ð’/С,тоР=Ð’/С,гдеÐ, Ð’, С— амплитуды комплекÑных чиÑел. То же Ñамое Ñправедливо и Ð´Ð»Ñ Ð¿Ñ€Ð¾Ð¸Ð·Ð²ÐµÐ´ÐµÐ½Ð¸Ñ (Ñм.упражнение 1.17).Ð”Ð»Ñ Ð½Ð°ÑˆÐµÐ³Ð¾ ÑÐ»ÑƒÑ‡Ð°Ñ I=U/Z =ωCU. Иногда Ñтот прием очень полезен. Как ни Ñтранно, конденÑатор в нашем примере мощноÑÑ‚ÑŒ не раÑÑеивает. Его подключение к Ñети не приводит к увеличению показаний Ñчетчика ÑлектроÑнергии. Разгадку Ñтой «тайны» вы узнаете, прочитав Ñледующий раздел. Рзатем мы продолжим анализ Ñхем, Ñодержащих резиÑторы и конденÑаторы, Ñ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ñ‰ÑŒÑŽ обобщенного закона Ома. Упражнение 1.17.Докажите, что еÑлиР=ВС,тоР=ВС,гдеÐ, Ð’, С— амплитуды комплекÑных чиÑел. ПодÑказка: предÑтавьте каждое комплекÑное чиÑло в формеР=Ðеjθ. МощноÑÑ‚ÑŒ в реактивных Ñхемах.Мгновенное значение мощноÑти, потреблÑемой любым Ñлементом Ñхемы, определÑетÑÑ Ð¿Ñ€Ð¾Ð¸Ð·Ð²ÐµÐ´ÐµÐ½Ð¸ÐµÐ¼Î¡ =UI.Однако в реактивных Ñхемах, где напрÑжение Uи ток IÑвÑзаны между Ñобой не проÑтой пропорциональной завиÑимоÑтью, проÑто перемножить их нельзÑ. Дело в том, что могут возникать Ñтранные ÑвлениÑ, например, знак Ð¿Ñ€Ð¾Ð¸Ð·Ð²ÐµÐ´ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ‚ изменÑÑ‚ÑŒÑÑ Ð² течение одного периода Ñигнала переменного тока. Такой пример показан на риÑ. 1.49. [Картинка: _62.jpg] РиÑ. 1.49.При иÑпользовании ÑинуÑоидального Ñигнала ток через конденÑатор опережает напрÑжение по фазе на 90°. Ðа интервалахÐиСна конденÑатор поÑтупает Ð½ÐµÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð°Ñ Ð¼Ð¾Ñ‰Ð½Ð¾ÑÑ‚ÑŒ (правда, ÑкороÑÑ‚ÑŒ ее Ð¸Ð·Ð¼ÐµÐ½ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ¼ÐµÐ½Ð½Ð°), и Ð±Ð»Ð°Ð³Ð¾Ð´Ð°Ñ€Ñ Ñтому он зарÑжаетÑÑ: Ð½Ð°ÐºÐ°Ð¿Ð»Ð¸Ð²Ð°ÐµÐ¼Ð°Ñ ÐºÐ¾Ð½Ð´ÐµÐ½Ñатором ÑÐ½ÐµÑ€Ð³Ð¸Ñ ÑƒÐ²ÐµÐ»Ð¸Ñ‡Ð¸Ð²Ð°ÐµÑ‚ÑÑ (мощноÑÑ‚ÑŒ — Ñто ÑкороÑÑ‚ÑŒ Ð¸Ð·Ð¼ÐµÐ½ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñнергии). Ðа интервалахВиDпотреблÑÐµÐ¼Ð°Ñ Ð¼Ð¾Ñ‰Ð½Ð¾ÑÑ‚ÑŒ имеет отрицательный знак — конденÑатор разрÑжаетÑÑ. СреднÑÑ Ð¼Ð¾Ñ‰Ð½Ð¾ÑÑ‚ÑŒ за период Ð´Ð»Ñ Ð½Ð°ÑˆÐµÐ³Ð¾ примера равна нулю; Ñтим ÑвойÑтвом обладают вÑе реактивные Ñлементы (индуктивноÑти, конденÑаторы и вÑевозможные их комбинации). ЕÑли вы знакомы Ñ Ð¸Ð½Ñ‚ÐµÐ³Ñ€Ð°Ð»Ð°Ð¼Ð¸ от тригонометричеÑких функций, то Ñледующее упражнение поможет вам доказать Ñто ÑвойÑтво. Упражнение 1.18. (дополнительное).Докажите, что Ñхема в Ñреднем за полный период не потреблÑет мощноÑти, еÑли протекающий через нее ток Ñдвинут по фазе отноÑительно питающего напрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½Ð° 90 °. Как определить Ñреднюю потреблÑемую мощноÑÑ‚ÑŒ Ð´Ð»Ñ Ð¿Ñ€Ð¾Ð¸Ð·Ð²Ð¾Ð»ÑŒÐ½Ð¾Ð¹ Ñхемы? Ð’ общем Ñлучае можно проÑуммировать произведениÑU·Iи разделить Ñумму на длительноÑÑ‚ÑŒ иÑтекшего интервала времени. Иными Ñловами [Картинка: _63.jpg] гдеТ— полный период времени. ПрактичеÑки так мощноÑÑ‚ÑŒ почти никогда не определÑÑŽÑ‚. Ðетрудно доказать, что ÑреднÑÑ Ð¼Ð¾Ñ‰Ð½Ð¾ÑÑ‚ÑŒ определÑетÑÑ Ñледующим выражением: P = Re(U*I) = Re(UI*), гдеUиI— Ñффективные комплекÑные Ð·Ð½Ð°Ñ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½Ð°Ð¿Ñ€ÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸ тока. РаÑÑмотрим пример. ДопуÑтим, что в предыдущей Ñхеме конденÑатор питаетÑÑ ÑинуÑоидальным напрÑжением, Ñффективное значение которого равно 1 Ð’. Ð”Ð»Ñ Ð¿Ñ€Ð¾Ñтоты будем выполнÑÑ‚ÑŒ вÑе Ð¿Ñ€ÐµÐ¾Ð±Ñ€Ð°Ð·Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ñ Ñффективными значениÑми. Итак:U = 1,I = U/(j/ωC),Ρ = Re[UI*] = Re(jωC) = 0.Мы получили, что ÑреднÑÑ Ð¼Ð¾Ñ‰Ð½Ð¾ÑÑ‚ÑŒ, как и утверждалоÑÑŒ, равна нулю. Ртеперь раÑÑмотрим Ñхему, показанную на риÑ. 1.50. [Картинка: _64.jpg] РиÑ. 1.50. Выполним Ñ€Ñд преобразований: Z =R— j/ωC, U =U0, I=U/Z =U0/[R— j/ωC] = U0/[R + (j/ωC)]/[R2 + (1/ω2C2)], Ρ = Re(UI*) = U02·R/[R2 + (1/ω2C2)]. Ð’ третьей Ñтроке преобразований при определении токаIмы умножили чиÑлитель и знаменатель на комплекÑное чиÑло, ÑопрÑженное знаменателю, Ð´Ð»Ñ Ñ‚Ð¾Ð³Ð¾ чтобы получить в знаменателе дейÑтвительное чиÑло. ÐŸÐ¾Ð»ÑƒÑ‡ÐµÐ½Ð½Ð°Ñ Ð²ÐµÐ»Ð¸Ñ‡Ð¸Ð½Ð° меньше, чем произведение амплитудUиI;ее отношение к Ñтому произведению называют коÑффициентом мощноÑти: [Картинка: _65.jpg] КоÑффициент мощноÑти — Ñто коÑÐ¸Ð½ÑƒÑ ÑƒÐ³Ð»Ð°, определÑющего Ñдвиг фаз напрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸ тока, он лежит в диапазоне от 0 (Ð´Ð»Ñ Ñ€ÐµÐ°ÐºÑ‚Ð¸Ð²Ð½Ð¾Ð¹ Ñхемы) до 1 (Ð´Ð»Ñ Ñ€ÐµÐ·Ð¸Ñтивной Ñхемы). ЕÑли коÑффициент мощноÑти меньше 1, то Ñто значит, что в Ñхеме приÑутÑтвует реактивный Ñлемент. Упражнение 1.19.Докажите, что вÑÑ ÑреднÑÑ Ð¼Ð¾Ñ‰Ð½Ð¾ÑÑ‚ÑŒ предыдущей Ñхемы раÑÑеиваетÑÑ Ð½Ð° резиÑторе. Ð”Ð»Ñ Ñ‚Ð¾Ð³Ð¾, чтобы решить Ñту задачу, нужно определить величину отношениÑUR2/R.Определите, чему будет равна Ñта мощноÑÑ‚ÑŒ в ваттах, еÑли цепь, ÑоÑтоÑÑ‰Ð°Ñ Ð¸Ð· поÑледовательно Ñоединенных конденÑатора емкоÑтью 1 мкФ и резиÑтора Ñопротивлением 1 кОм, подключена к Ñиловой Ñети Ñ Ñффективным напрÑжением 110 Ð’ (чаÑтота 60 Гц). КоÑффициент мощноÑти играет немаловажную роль в раÑпределении больших мощноÑтей, так как реактивные токи не передают нагрузке никакой полезной мощноÑти, зато вызывают нагрев в ÑопротивлениÑÑ… проводов генераторов и транÑформаторов (температура нагрева пропорциональна I2R).Бытовые потребители ÑлектроÑнергии платÑÑ‚ только за «дейÑтвительную» потреблÑемую мощноÑÑ‚ÑŒ [Re(UI*)],а промышленные потребители - Ñ ÑƒÑ‡ÐµÑ‚Ð¾Ð¼ коÑффициента мощноÑти. Вот почему большие предприÑÑ‚Ð¸Ñ Ð´Ð»Ñ Ð¿Ð¾Ð³Ð°ÑˆÐµÐ½Ð¸Ñ Ð²Ð»Ð¸ÑÐ½Ð¸Ñ Ð¸Ð½Ð´ÑƒÐºÑ‚Ð¸Ð²Ð½Ñ‹Ñ… реактивных Ñопротивлений производÑтвенного Ð¾Ð±Ð¾Ñ€ÑƒÐ´Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ (моторов) Ñооружают Ñпециальные конденÑаторные блоки. Упражнение 1.20.Покажите, что поÑледовательное подключение конденÑатора емкоÑтьюС = 1/ω2Lк поÑледовательной RL-цепи делает коÑффициент мощноÑти Ñтой цепи равным единице. Затем раÑÑмотрите параллельную цепь и параллельно подключенный конденÑатор. Делители напрÑжениÑ: обобщение.ПроÑтейший делитель напрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ (риÑ. 1.5) ÑоÑтоит из пары поÑледовательно Ñоединенных резиÑторов. Входное напрÑжение измерÑетÑÑ Ð² верхней точке отноÑительно земли, а выходное-в точке ÑÐ¾ÐµÐ´Ð¸Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñ€ÐµÐ·Ð¸Ñторов отноÑительно земли. От проÑтейшего резиÑтивного Ð´ÐµÐ»Ð¸Ñ‚ÐµÐ»Ñ Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ¹Ð´ÐµÐ¼ к более общей Ñхеме делителÑ, еÑли один или оба резиÑтора заменим на конденÑатор или индуктивноÑÑ‚ÑŒ, как, на риÑ. 1.51 (в более Ñложной Ñхеме приÑутÑтвуют иR,иL,иС). [Картинка: _66.jpg] РиÑ. 1.51.ÐžÐ±Ð¾Ð±Ñ‰ÐµÐ½Ð½Ð°Ñ Ñхема Ð´ÐµÐ»Ð¸Ñ‚ÐµÐ»Ñ Ð½Ð°Ð¿Ñ€ÑжениÑ: пара ÑлектричеÑких цепей Ñ Ð¿Ñ€Ð¾Ð¸Ð·Ð²Ð¾Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ð¼ импеданÑом. Вообще говорÑ, в таком делителе отношениеUвых/Uвхне ÑвлÑетÑÑ Ð¿Ð¾ÑтоÑнной величиной, а завиÑит от чаÑтоты. Ðнализ Ñхемы выполнÑетÑÑ Ð±ÐµÐ· вÑÑких хитроумных приемов: I = Uвх/Zполн, Zполн =Z1+ Z2, Uвых = Z2 = Uвх[Z2/(Z1+ Z2)]. Ðе будем ÑоÑредоточивать внимание на полученном результате, раÑÑмотрим лучше некоторые проÑтые, но очень важные примеры. 1.19. RС-фильтры Ð‘Ð»Ð°Ð³Ð¾Ð´Ð°Ñ€Ñ Ñ‚Ð¾Ð¼Ñƒ что Ð¸Ð¼Ð¿ÐµÐ´Ð°Ð½Ñ ÐºÐ¾Ð½Ð´ÐµÐ½Ñатора, равныйZС =—j/ωС,завиÑит от чаÑтоты, Ñ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ñ‰ÑŒÑŽ конденÑаторов и резиÑторов можно Ñтроить чаÑтотно-завиÑимые делители напрÑжениÑ, которые будут пропуÑкать только Ñигналы нужной чаÑтоты, а вÑе оÑтальные подавлÑÑ‚ÑŒ. Ð’ Ñтом разделе вы познакомитеÑÑŒ Ñ Ð¿Ñ€Ð¸Ð¼ÐµÑ€Ð°Ð¼Ð¸ проÑтейших RС-фильтров, к которым мы будем неоднократно обращатьÑÑ Ð² дальнейшем. Вгл. 5иприложении 3опиÑаны более Ñложные фильтры. Фильтры выÑоких чаÑтот.Ðа риÑ. 1.52 показан делитель напрÑжениÑ, ÑоÑтоÑщий из конденÑатора и резиÑтора. [Картинка: _67.jpg] РиÑ. 1.52.Фильтр выÑоких чаÑтот. СоглаÑно закону Ома Ð´Ð»Ñ ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð»ÐµÐºÑных величин, [Картинка: _68.jpg] (Окончательный результат получен поÑле ÑƒÐ¼Ð½Ð¾Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñ‡Ð¸ÑÐ»Ð¸Ñ‚ÐµÐ»Ñ Ð¸ Ð·Ð½Ð°Ð¼ÐµÐ½Ð°Ñ‚ÐµÐ»Ñ Ð½Ð° комплекÑное чиÑло, ÑопрÑженное знаменателю.) Итак, напрÑжение на резиÑтореRравно [Картинка: _69.jpg] Чаще вÑего Ð½Ð°Ñ Ð¸Ð½Ñ‚ÐµÑ€ÐµÑует не фаза, а амплитудаUвых: Uвых= (UвыхU*вых)1/2= UвхR/[R2 + (1/ω2С2)]1/2 Uвых= UвхR1/(R1+R2). Векторное предÑтавление импеданÑа RС-цепи (риÑ. 1.53) показано на риÑ. 1.54. [Картинка: _70.jpg] РиÑ. 1.53. [Картинка: _71.jpg] РиÑ. 1.54. Итак, еÑли не принимать во внимание Ñдвиг фаз, а раÑÑматривать только модули комплекÑных амплитуд, то «отклик» Ñхемы будет определÑÑ‚ÑŒÑÑ Ñледующим образом: Uвых= UвхR[R2 + (1/ω2С2)]1/2 = =Uвх2Ï€f·RC/[1+(2Ï€f·RC)2]1/2. График Ñтой завиÑимоÑти предÑтавлен на риÑ. 1.55. [Картинка: _72.jpg] РиÑ. 1.55.ЧаÑÑ‚Ð¾Ñ‚Ð½Ð°Ñ Ñ…Ð°Ñ€Ð°ÐºÑ‚ÐµÑ€Ð¸Ñтика фильтра выÑоких чаÑтот. Такой же результат мы бы получили, еÑли бы определили отношениемодулейимпеданÑов как вупражнении 1.17и в примере перед Ñтим упражнением; чиÑлитель предÑтавлÑет Ñобой модуль импеданÑа нижнего плеча Ð´ÐµÐ»Ð¸Ñ‚ÐµÐ»Ñ R,а знаменатель-модуль импеданÑа поÑледовательного ÑоединениÑRиС. Как вы видите, на выÑоких чаÑтотах выходное напрÑжение приблизительно равно входному (ω >= 1/RC),а на низких чаÑтотах выходное напрÑжение уменьшаетÑÑ Ð´Ð¾ нулÑ. Мы пришли к важному результату, запомните его. ÐŸÐ¾Ð´Ð¾Ð±Ð½Ð°Ñ Ñхема, по понÑтным причинам, называетÑÑ Ñ„Ð¸Ð»ÑŒÑ‚Ñ€Ð¾Ð¼ выÑоких чаÑтот. Ðа практике ее иÑпользуют очень широко. Ðапример, в оÑциллографе предуÑмотрена возможноÑÑ‚ÑŒ ÑвÑзи по переменному току между иÑÑледуемой Ñхемой и входом оÑциллографа. Ðта ÑвÑзь обеÑпечиваетÑÑ Ñ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ñ‰ÑŒÑŽ фильтра выÑоких чаÑтот, имеющего перегиб характериÑтики в облаÑти 10 Гц (ÑвÑзь по переменному току иÑпользуют Ð´Ð»Ñ Ñ‚Ð¾Ð³Ð¾, чтобы раÑÑмотреть небольшой Ñигнал на фоне большого напрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ð¾ÑтоÑнного тока). Инженеры чаÑто пользуютÑÑ Ð¿Ð¾Ð½Ñтием «точки излома» —3 дБ Ð´Ð»Ñ Ñ„Ð¸Ð»ÑŒÑ‚Ñ€Ð° (или любой другой Ñхемы, ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð°Ñ Ð²ÐµÐ´ÐµÑ‚ ÑÐµÐ±Ñ ÐºÐ°Ðº фильтр)! Ð’ Ñлучае проÑтого RС-фильтра выÑоких чаÑтот точка излома —3 дБ определÑетÑÑ Ð²Ñ‹Ñ€Ð°Ð¶ÐµÐ½Ð¸ÐµÐ¼: f3дБ= 1/2Ï€RC. Обратите внимание, что конденÑатор не пропуÑкает ток (f = 0).Самый раÑпроÑтраненный пример иÑÐ¿Ð¾Ð»ÑŒÐ·Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ ÐºÐ¾Ð½Ð´ÐµÐ½Ñатора — Ñто иÑпользование его в качеÑтвеблокирующего конденÑаторапоÑтоÑнного тока. ЕÑли возникает необходимоÑÑ‚ÑŒ обеÑпечить ÑвÑзь между уÑилителÑми, то почти вÑегда прибегают к помощи конденÑатора. Ðапример, у любого уÑÐ¸Ð»Ð¸Ñ‚ÐµÐ»Ñ Ð·Ð²ÑƒÐºÐ¾Ð²Ð¾Ð¹ чаÑтоты выÑокого клаÑÑа вÑе входы имеют емкоÑтную ÑвÑзь, так как заранее не извеÑтно, какой уровень поÑтоÑнного тока будут иметь входные Ñигналы. Ð”Ð»Ñ Ð¾Ð±ÐµÑÐ¿ÐµÑ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ ÑвÑзи необходимо подобратьRиСтаким образом, чтобы вÑе нужные чаÑтоты (в данном Ñлучае 20 Гц-20 кГц) поÑтупали на вход без потерь (без Ð´ÐµÐ»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½Ð° входе). ЧаÑто, например при конÑтруировании фильтров, возникает необходимоÑÑ‚ÑŒ определить Ð¸Ð¼Ð¿ÐµÐ´Ð°Ð½Ñ ÐºÐ¾Ð½Ð´ÐµÐ½Ñатора на некоторой чаÑтоте. Ðа риÑ. 1.56 предÑтавлен очень полезный график, охватывающий большой диапазон емкоÑтей и чаÑтот Ð´Ð»Ñ Ð·Ð°Ð²Ð¸ÑимоÑти |Z| = 1/2Ï€fC. [Картинка: _73.jpg] РиÑ. 1.56.а— Изменение реактивного ÑÐ¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¸Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸Ð½Ð´ÑƒÐºÑ‚Ð¸Ð²Ð½Ð¾Ñтей и конденÑаторов в завиÑимоÑти от чаÑтоты. Ð’Ñе декады одинаковы и отличаютÑÑ Ð»Ð¸ÑˆÑŒ маÑштабом,б— Увеличенное изображение одной декады из графика Ð, график поÑтроен Ð´Ð»Ñ Ñтандартных компонентов, имеющих точноÑÑ‚ÑŒ 20 %. Ð’ качеÑтве примера раÑÑмотрим фильтр, показанный на риÑ. 1.57. [Картинка: _74.jpg] РиÑ. 1.57. Ðто фильтр выÑоких чаÑтот Ñ Ñ‚Ð¾Ñ‡ÐºÐ¾Ð¹ перегиба 3 дБ на чаÑтоте 15,9 кГц. Ð˜Ð¼Ð¿ÐµÐ´Ð°Ð½Ñ Ð½Ð°Ð³Ñ€ÑƒÐ·ÐºÐ¸, подключаемой к фильтру, должен быть значительно больше 1 кОм, иначе нагрузка будет иÑкажать выходное напрÑжение фильтра. ИÑточник Ñигнала должен обеÑпечивать возможноÑÑ‚ÑŒ Ð¿Ð¾Ð´ÐºÐ»ÑŽÑ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½Ð°Ð³Ñ€ÑƒÐ·ÐºÐ¸ 1 кОм без значительной аттенюации (потери амплитуды Ñигнала), иначе фильтр будет иÑкажать выход иÑточника Ñигнала. Фильтры низких чаÑтот.ЕÑли поменÑÑ‚ÑŒ меÑтами RиС (риÑ. 1.58), то фильтр будет веÑти ÑÐµÐ±Ñ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¸Ð²Ð¾Ð¿Ð¾Ð»Ð¾Ð¶Ð½Ñ‹Ð¼ образом в отношении чаÑтоты. Можно показать, чтоUвых= [1/(1 +ω2R2C2]1/2]Uвх. [Картинка: _75.jpg] РиÑ. 1.58.Фильтр низких чаÑтот. График Ñтой завиÑимоÑти предÑтавлен на риÑ. 1.59. [Картинка: _76.jpg] РиÑ. 1.59.ЧаÑÑ‚Ð¾Ñ‚Ð½Ð°Ñ Ñ…Ð°Ñ€Ð°ÐºÑ‚ÐµÑ€Ð¸Ñтика фильтра низких чаÑтот. Такой фильтр называют фильтром низких чаÑтот. Точка —3 дБ на характериÑтике фильтра находитÑÑ Ð½Ð° чаÑтотеf = 1/2Ï€RC.Фильтры низких чаÑтот находÑÑ‚ очень широкое применение. Ðапример, их иÑпользуют Ð´Ð»Ñ ÑƒÑÑ‚Ñ€Ð°Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð²Ð»Ð¸ÑÐ½Ð¸Ñ Ð±Ð»Ð¸Ð·Ð»ÐµÐ¶Ð°Ñ‰Ð¸Ñ… радио- и телевизионных Ñтанций (550 кГц-800 МГц), на работу уÑилителей звуковых чаÑтот и других чувÑтвительных Ñлектронных приборов. Упражнение 1.21.Докажите ÑправедливоÑÑ‚ÑŒ Ð²Ñ‹Ñ€Ð°Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð´Ð»Ñ Ð²Ñ‹Ñ…Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð³Ð¾ напрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñ„Ð¸Ð»ÑŒÑ‚Ñ€Ð° низких чаÑтот. Выход фильтра низких чаÑтот можно раÑÑматривать в качеÑтве ÑамоÑтоÑтельного иÑточника Ñигналов. При иÑпользовании идеального иÑточника напрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ¼ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð³Ð¾ тока (Ñ Ð½ÑƒÐ»ÐµÐ²Ñ‹Ð¼ импеданÑом) фильтр Ñо Ñтороны выхода низких чаÑтот имеет ÑопротивлениеR (при раÑчетах полных Ñопротивлений идеальный иÑточник Ñигналов можно заменить коротким замыканием, Ñ‚. е. его нулевым импеданÑом Ð´Ð»Ñ Ð¼Ð°Ð»Ð¾Ð³Ð¾ Ñигнала). Ð’ выходном импеданÑе фильтра преобладает емкоÑÑ‚Ð½Ð°Ñ ÑоÑтавлÑющаÑ, и на выÑоких чаÑтотах он ÑтановитÑÑ Ñ€Ð°Ð²Ð½Ñ‹Ð¼ нулю. Ð”Ð»Ñ Ð²Ñ…Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ñигнала фильтр предÑтавлÑет Ñобой нагрузку, ÑоÑтоÑщую на низких чаÑтотах из ÑÐ¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¸Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Rи ÑÐ¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¸Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½Ð°Ð³Ñ€ÑƒÐ·ÐºÐ¸, а на выÑоких чаÑтотах — нагрузку, равную проÑто ÑопротивлениюR. Ðа риÑ. 1.60 изображена также чаÑÑ‚Ð¾Ñ‚Ð½Ð°Ñ Ñ…Ð°Ñ€Ð°ÐºÑ‚ÐµÑ€Ð¸Ñтика фильтра низких чаÑтот, но в более общепринÑтом виде — Ð´Ð»Ñ Ð²ÐµÑ€Ñ‚Ð¸ÐºÐ°Ð»ÑŒÐ½Ð¾Ð¹ и горизонтальной оÑей иÑпользован логарифмичеÑкий маÑштаб. [Картинка: _77.jpg] РиÑ. 1.60.ФазочаÑÑ‚Ð¾Ñ‚Ð½Ð°Ñ Ð¸ амплитудно-чаÑÑ‚Ð¾Ñ‚Ð½Ð°Ñ Ñ…Ð°Ñ€Ð°ÐºÑ‚ÐµÑ€Ð¸Ñтики фильтра низких чаÑтот, изображенные в логарифмичеÑком маÑштабе. Ð’ точке 3 дБ фазовый Ñдвиг ÑоÑтавлÑет 45° и в пределах декады Ð¸Ð·Ð¼ÐµÐ½ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñ‡Ð°Ñтоты лежит в пределах 6° от аÑимптотичеÑкого значениÑ. Можно Ñчитать, что по вертикальной оÑи откладываютÑÑ Ð´ÐµÑ†Ð¸Ð±ÐµÐ»Ñ‹, а по горизонтальной — октавы (или декады). Ðа таком графике равные раÑÑтоÑÐ½Ð¸Ñ ÑоответÑтвуют равным отношениÑм величин. Ð’ виде графика изображен также фазовый Ñдвиг, при Ñтом Ð´Ð»Ñ Ð²ÐµÑ€Ñ‚Ð¸ÐºÐ°Ð»ÑŒÐ½Ð¾Ð¹ оÑи (градуÑÑ‹) иÑпользован линейный маÑштаб, а Ð´Ð»Ñ Ð¾Ñи чаÑтот — логарифмичеÑкий. Такой график удобен Ð´Ð»Ñ Ð°Ð½Ð°Ð»Ð¸Ð·Ð° чаÑтотной характериÑтики даже в Ñлучае значительной аттенюации (Ñправа); целый Ñ€Ñд таких графиков предÑтавлен вгл. 5,поÑвÑщенной изучению активных фильтров. Отметим, что при значительной аттенюации Ð¸Ð·Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð¶ÐµÐ½Ð½Ð°Ñ Ð½Ð° графике ÐºÑ€Ð¸Ð²Ð°Ñ Ð²Ñ‹Ñ€Ð¾Ð¶Ð´Ð°ÐµÑ‚ÑÑ Ð² прÑмую линию Ñ Ð½Ð°ÐºÐ»Ð¾Ð½Ð¾Ð¼ — 20 дБ/декада (инженеры предпочитают выражение «— 6 дБ/октава»). Отметим также, что фазовый Ñдвиг плавно изменÑетÑÑ Ð¾Ñ‚ 0° (на чаÑтотах ниже точки перегиба) до 90° (на чаÑтотах ÑущеÑтвенно выше точки перегиба), а в точке — 3 дБ ÑоÑтавлÑет 45°. ПрактичеÑкое правило Ð´Ð»Ñ Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ñекционных RС-фильтров говорит о том, что фазовый Ñдвиг ÑоÑтавлÑет ~= 6° от аÑимптот в точках 0,1f3дБ и 10f3дБ. Упражнение 1.22.Докажите поÑледнее утверждение. Возникает интереÑный вопроÑ: можно ли Ñделать фильтр Ñ ÐºÐ°ÐºÐ¾Ð¹-либо другой заданной амплитудной характериÑтикой и какой-либо другой заданной фазовой характериÑтикой. ПуÑÑ‚ÑŒ Ð²Ð°Ñ Ñто не удивлÑет, но ответить можно только отрицательно-нельзÑ. Ð¤Ð°Ð·Ð¾Ð²Ð°Ñ Ð¸ Ð°Ð¼Ð¿Ð»Ð¸Ñ‚ÑƒÐ´Ð½Ð°Ñ Ñ…Ð°Ñ€Ð°ÐºÑ‚ÐµÑ€Ð¸Ñтики Ð´Ð»Ñ Ð²Ñех возможных фильтров подчинÑÑŽÑ‚ÑÑ Ð·Ð°ÐºÐ¾Ð½Ð°Ð¼ причинной ÑвÑзи (Ñ‚. е. характериÑтика ÑвлÑетÑÑ ÑледÑтвием определенных ÑвойÑтв, но не их причиной). ЧаÑтотные характериÑтики дифференцирующих и интегрирующих RC-цепей.Схема дифференцирующей RС-цепи, которую мы раÑÑмотрели вразд. 1.14,имеет такой же вид, как и Ñхема фильтра выÑоких чаÑтот, Ð¿Ñ€Ð¸Ð²ÐµÐ´ÐµÐ½Ð½Ð°Ñ Ð² наÑтоÑщем разделе. Чем же Ñчитать такую Ñхему, завиÑит от того, что Ð²Ð°Ñ Ð±Ð¾Ð»ÑŒÑˆÐµ интереÑует: преобразование Ñигналов во времени или чаÑÑ‚Ð¾Ñ‚Ð½Ð°Ñ Ñ…Ð°Ñ€Ð°ÐºÑ‚ÐµÑ€Ð¸Ñтика. Полученное ранее временное уÑловие правильной работы Ñхемы (Uвых <<Uвх)можно Ñформулировать иначе, применительно к чаÑтотной характериÑтике: Ð´Ð»Ñ Ñ‚Ð¾Ð³Ð¾ чтобы выходной Ñигнал был небольшим по Ñравнению Ñ Ð²Ñ…Ð¾Ð´Ð½Ñ‹Ð¼, чаÑтота должна быть значительно ниже, чем в точке — 3 дБ. Ð’ Ñтом легко убедитьÑÑ. ДопуÑтим, что входной Ñигнал равен Uвх = sin ωt.ВоÑпользуемÑÑ ÑƒÑ€Ð°Ð²Ð½ÐµÐ½Ð¸ÐµÐ¼, которое мы получили ранее Ð´Ð»Ñ Ð²Ñ‹Ñ…Ð¾Ð´Ð° дифференциатора: [Картинка: _78.jpg] ОтÑюда Uвых <<Uвх,еÑлиωRC<< 1,Ñ‚. е. RC << 1/ω.ЕÑли входной Ñигнал Ñодержит некоторый диапазон чаÑтот, то уÑловие должно выполнÑÑ‚ÑŒÑÑ Ð´Ð»Ñ Ñамых выÑоких чаÑтот входного диапазона. Схема интегрирующей RС-цепи (разд. 1.15)имеет такой же вид, как и Ñхема фильтра низких чаÑтот: аналогично в хорошем интеграторе Ñамые низкие чаÑтоты входного Ñигнала должны ÑущеÑтвенно превышать чаÑтоту в точке -3 дБ. ИндуктивноÑти и конденÑаторы.ИндуктивноÑти, также как и конденÑаторы, в Ñочетании Ñ Ñ€ÐµÐ·Ð¸Ñторами образуют Ñхемы фильтров низких (или выÑоких) чаÑтот. Однако на практике RL-фильтры низких и выÑоких чаÑтот вÑтречаютÑÑ Ñ€ÐµÐ´ÐºÐ¾. Ðто ÑвÑзано Ñ Ñ‚ÐµÐ¼, что индуктивноÑти более громоздки и дороги, а работают хуже, чем конденÑаторы (их характериÑтики более ÑущеÑтвенно отличаютÑÑ Ð¾Ñ‚ идеальных). ЕÑли еÑÑ‚ÑŒ возможноÑÑ‚ÑŒ выбора, то предпочтение лучше отдать конденÑатору. ИÑключением из Ñтой общей рекомендации ÑвлÑÑŽÑ‚ÑÑ Ñ„ÐµÑ€Ñ€Ð¸Ñ‚Ð¾Ð²Ñ‹Ðµ буÑины (маленькие торроидальные Ñердечники) и дроÑÑели в выÑокочаÑтотных Ñхемах. ÐеÑколько буÑин нанизывают на провод, Ð±Ð»Ð°Ð³Ð¾Ð´Ð°Ñ€Ñ Ñтому Ñоединение, выполненное Ñ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ñ‰ÑŒÑŽ провода, ÑтановитÑÑ Ð² некоторой Ñтепени индуктивным; Ð¸Ð¼Ð¿ÐµÐ´Ð°Ð½Ñ Ð½Ð° выÑоких чаÑтотах увеличиваетÑÑ Ð¸ предотвращает «колебаниÑ» в Ñхеме, при Ñтом в отличие от RС-фильтра активное Ñопротивление Ñхемы не увеличиваетÑÑ. РадиочаÑтотный дроÑÑель — Ñто катушка, ÑоÑтоÑÑ‰Ð°Ñ Ð¸Ð· неÑкольких витков провода и ферритового Ñердечника и иÑÐ¿Ð¾Ð»ÑŒÐ·ÑƒÐµÐ¼Ð°Ñ Ñ Ñ‚Ð¾Ð¹ же целью в радиочаÑтотных Ñхемах. 1.20.Векторные диаграммы Ð”Ð»Ñ Ð°Ð½Ð°Ð»Ð¸Ð·Ð° реактивных Ñхем очень удобен один графичеÑкий метод. Ð’ качеÑтве примера раÑÑмотрим тот факт, что RС-фильтр на чаÑтотеf = 1/2Ï€RCобеÑпечивает оÑлабление на 3 дБ. Ðтот результат мы получили вразд. 1.19.Он Ñправедлив как Ð´Ð»Ñ Ñ„Ð¸Ð»ÑŒÑ‚Ñ€Ð¾Ð² выÑоких чаÑтот, так и Ð´Ð»Ñ Ñ„Ð¸Ð»ÑŒÑ‚Ñ€Ð¾Ð² низких чаÑтот. Ðа первый взглÑд Ñтот факт может показатьÑÑ Ñтранным, так как на Ñтой чаÑтоте реактивное Ñопротивление конденÑатора равно Ñопротивлению резиÑтора и можно предположить, что оÑлабление должно ÑоÑтавлÑÑ‚ÑŒ 6 дБ. К такому же результату вы придете, еÑли замените конденÑатор резиÑтором Ñ Ñ‚Ð°ÐºÐ¸Ð¼ же, как у конденÑатора, импеданÑом (напомним, что оÑлабление 6 дБ означает уменьшение напрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð²Ð´Ð²Ð¾Ðµ). Дело в том, что нужно учитывать реактивноÑÑ‚ÑŒ конденÑатора, и в Ñтом как раз может помочь Ð²ÐµÐºÑ‚Ð¾Ñ€Ð½Ð°Ñ Ð´Ð¸Ð°Ð³Ñ€Ð°Ð¼Ð¼Ð° (риÑ. 1.61). [Картинка: _79.jpg] РиÑ. 1.61. Вдоль оÑей откладываютÑÑ Ð´ÐµÐ¹ÑÑ‚Ð²Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð°Ñ (Ð°ÐºÑ‚Ð¸Ð²Ð½Ð°Ñ Ð¸Ð»Ð¸ резиÑтивнаÑ) и Ð¼Ð½Ð¸Ð¼Ð°Ñ (Ñ€ÐµÐ°ÐºÑ‚Ð¸Ð²Ð½Ð°Ñ Ð¸Ð»Ð¸ емкоÑтнаÑ) компоненты импеданÑа. Ðа такой же плоÑкоÑти можно изображать напрÑжение (комплекÑное) в поÑледовательных цепÑÑ… подобного типа, так как ток в такой цепи во вÑех точках одинаков. Итак, в нашей Ñхеме (будем раÑÑматривать ее в качеÑтве RС-Ð´ÐµÐ»Ð¸Ñ‚ÐµÐ»Ñ Ð½Ð°Ð¿Ñ€ÑжениÑ) входное напрÑжение (приложенное к поÑледовательному Ñоединению резиÑтораRи конденÑатораС)пропорционально длине гипотенузы, а выходное напрÑжение (Ñнимаемое Ñ Ñ€ÐµÐ·Ð¸ÑтораR) — длине Ñтороны R треугольника. Диаграмма ÑоответÑтвует такой чаÑтоте, при которой модуль реактивного ÑÐ¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¸Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ ÐºÐ¾Ð½Ð´ÐµÐ½Ñатора равенR,Ñ‚. е.f = 1/2Ï€RC.Из диаграммы видно, что отношение выходного напрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ ÐºÐ¾ входному ÑоÑтавлÑет 1/√2,Ñ‚. е. — 3 дБ. Угол между векторами определÑет фазовый Ñдвиг между входным и выходным напрÑжением. Ðапример, в точке 3 дБ Ð²Ñ‹Ñ…Ð¾Ð´Ð½Ð°Ñ Ð°Ð¼Ð¿Ð»Ð¸Ñ‚ÑƒÐ´Ð° равна входной, поделенной на√2,а Ñам выходной Ñигнал опережает входной по фазе на 45°. ГрафичеÑкий метод дает наглÑдное предÑтавление о величинах амплитуд и Ñоотношении фаз вRLC-цепÑÑ…. Ðапример, Ñ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ñ‰ÑŒÑŽ Ñтого метода можно определить характериÑтику фильтра выÑоких чаÑтот, которую мы уже получили раньше Ñ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ñ‰ÑŒÑŽ алгебраичеÑких преобразований. Упражнение 1.23.ПользуÑÑÑŒ методом векторной диаграммы, получите характериÑтикуRC-фильтра выÑоких чаÑтот: [Картинка: _80.jpg] Упражнение 1.24.Ðа какой чаÑтоте оÑлабление RС-фильтра низких чаÑтот будет равно 6 дБ (выходное напрÑжение равно половине входного)? Чему равен фазовый Ñдвиг на Ñтой чаÑтоте? Упражнение 1.25.ПользуÑÑÑŒ методом векторной диаграммы, получите характериÑтику фильтра низких чаÑтот, выведенную выше алгебраичеÑким путем. Ð’ Ñледующей главе (разд. 2.08)приводитÑÑ Ð¸Ð½Ñ‚ÐµÑ€ÐµÑный пример иÑÐ¿Ð¾Ð»ÑŒÐ·Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð²ÐµÐºÑ‚Ð¾Ñ€Ð½Ð¾Ð¹ диаграммы Ð´Ð»Ñ Ð¿Ð¾ÑÑ‚Ñ€Ð¾ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñ„Ð°Ð·Ð¾Ñдвигающей Ñхемы, дающей поÑтоÑнную амплитуду. 1.21.«ПолюÑы» и наклон в пределах октавы Еще раз раÑÑмотрим характериÑтику RС-фильтра низких чаÑтот (риÑ. 1.59). Вправо от точки перегиба графика Ð²Ñ‹Ñ…Ð¾Ð´Ð½Ð°Ñ Ð°Ð¼Ð¿Ð»Ð¸Ñ‚ÑƒÐ´Ð° убывает пропорционально 1/f.Ð’ пределах одной октавы (одна октава, как в музыке, ÑоответÑтвует изменению чаÑтоты вдвое) Ð²Ñ‹Ñ…Ð¾Ð´Ð½Ð°Ñ Ð°Ð¼Ð¿Ð»Ð¸Ñ‚ÑƒÐ´Ð° уменьшаетÑÑ Ð²Ð´Ð²Ð¾Ðµ, Ñ‚. е. оÑлабление ÑоÑтавлÑет — 6 дБ; Ñледовательно, проÑтой RС-фильтр обеÑпечивает оÑлабление 6 дБ/октаву. Можно конÑтруировать фильтры, ÑоÑтоÑщие из неÑкольких RC-Ñекций: тогда получим Ð·Ð½Ð°Ñ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñпада 12дБ/октава (Ð´Ð»Ñ Ð´Ð²ÑƒÑ… RС-Ñекций), 18 дБ/октава (Ð´Ð»Ñ Ñ‚Ñ€ÐµÑ… Ñекций) и Ñ‚. д. Так обычно опиÑывают поведение фильтра на чаÑтотах, лежащих за пределами полоÑÑ‹ пропуÑканиÑ. ЕÑли фильтр ÑоÑтоит, например, из трех RС-Ñекций, то его чаÑто называют «трехполюÑным». (Слово «полюÑ» ÑвÑзано Ñ Ð¼ÐµÑ‚Ð¾Ð´Ð¾Ð¼ анализа Ñхем, который не раÑÑматриваетÑÑ Ð² Ñтой книге. Ð’ нем иÑпользуетÑÑ ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð»ÐµÐºÑÐ½Ð°Ñ Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ´Ð°Ñ‚Ð¾Ñ‡Ð½Ð°Ñ Ñ„ÑƒÐ½ÐºÑ†Ð¸Ñ Ð½Ð° комплекÑной чаÑтотной плоÑкоÑти, которую инженеры называютs-плоÑкоÑтью.) При работе Ñ Ð¼Ð½Ð¾Ð³Ð¾ÐºÐ°Ñкадными фильтрами Ñледует учитывать одну оÑобенноÑÑ‚ÑŒ. Каждый новый каÑкад ÑущеÑтвенно нагружает предыдущий (так как они идентичны между Ñобой), и Ñто приводит к тому, что Ñ€ÐµÐ·ÑƒÐ»ÑŒÑ‚Ð¸Ñ€ÑƒÑŽÑ‰Ð°Ñ Ñ…Ð°Ñ€Ð°ÐºÑ‚ÐµÑ€Ð¸Ñтика не ÑвлÑетÑÑ Ð¿Ñ€Ð¾Ñтой ÑовокупноÑтью характериÑтик ÑоÑтавлÑющих каÑкадов. Ðапомним, что при выводе характериÑтики проÑтого RС-фильтра мы уÑловилиÑÑŒ, что иÑточник имеет нулевой импеданÑ, а нагрузка — беÑконечный. Один из ÑпоÑобов уÑÑ‚Ñ€Ð°Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð²Ð»Ð¸ÑÐ½Ð¸Ñ ÐºÐ°Ñкадов друг на друга ÑоÑтоит в том, чтобы каждый поÑледующий каÑкад имел значительно больший импеданÑ, чем предыдущий. Еще Ñффективнее иÑпользовать вкачеÑтве межкаÑкадных буферов активные Ñхемы на транзиÑторах или операционных уÑилителÑÑ… (ОУ), Ñ‚. е. Ñтроить активные фильтры. Ðтим вопроÑам поÑвÑщеныгл. 2–5. 1.22.РезонанÑные Ñхемы и активные фильтры КонденÑаторы, которые иÑпользуютÑÑ Ð² Ñпециальных Ñхемах, называемых активными фильтрами, а также в Ñочетании Ñ Ð¸Ð½Ð´ÑƒÐºÑ‚Ð¸Ð²Ð½Ð¾ÑÑ‚Ñми, позволÑÑŽÑ‚ «заоÑÑ‚Ñ€Ñть» чаÑтотную характериÑтику Ñхемы (по Ñравнению Ñ Ð¿Ð¾Ð»Ð¾Ð³Ð¾Ð¹ характериÑтикой RС-фильтра характериÑтика такой Ñхемы на некоторой чаÑтоте имеет большой резкий вÑплеÑк). Подобные Ñхемы находÑÑ‚ применение в уÑтройÑтвах, работающих в диапазоне звуковых чаÑтот и радиочаÑтот. Итак, познакомимÑÑ Ñ LC-цепÑми (подробному анализу Ñтих цепей и активных фильтров поÑвÑщеныгл. 5иприложение 3). Ðачнем Ñо Ñхемы, предÑтавленной на риÑ. 1.62. [Картинка: _82.jpg] РиÑ. 1.62.РезонанÑÐ½Ð°Ñ LC-Ñхема: широкополоÑный фильтр. Ðа чаÑтотеfреактивное Ñопротивление LC-контура равно [Картинка: _81.jpg] LC-контур в Ñочетании Ñ Ñ€ÐµÐ·Ð¸ÑторомRобразует делитель напрÑжениÑ; в ÑвÑзи Ñ Ñ‚ÐµÐ¼, что индуктивноÑÑ‚ÑŒ и конденÑатор противоположным образом реагируют на изменение чаÑтоты, Ð¸Ð¼Ð¿ÐµÐ´Ð°Ð½Ñ Ð¿Ð°Ñ€Ð°Ð»Ð»ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾Ð¹ LC-цепинарезонанÑнойчаÑтотеf0 = 1/2Ï€(LC)1/2ÑтремитÑÑ Ðº беÑконечноÑти - на характериÑтике при Ñтом значении чаÑтоты должен наблюдатьÑÑ Ñ€ÐµÐ·ÐºÐ¸Ð¹ вÑплеÑк. График такой характериÑтики предÑтавлен на риÑ. 1.63. [Картинка: _83.jpg] РиÑ. 1.63. Ð’ дейÑтвительноÑти пик характериÑтики Ñглажен за Ñчет потерь в индуктивноÑти и конденÑаторе, однако еÑли Ñхема ÑконÑтруирована хорошо, то Ñти потери очень невелики. ЕÑли же хотÑÑ‚ Ñпециально Ñгладить характериÑтику, то в Ñхему включают дополнительный резиÑтор, ухудшающий добротноÑÑ‚ÑŒ контураQ.Ð¢Ð°ÐºÐ°Ñ Ñхема называетÑÑ Ð¿Ð°Ñ€Ð°Ð»Ð»ÐµÐ»ÑŒÐ½Ñ‹Ð¼ резонанÑным LC-контуром или избирательной Ñхемой. Она широко иÑпользуетÑÑ Ð² радиотехнике Ð´Ð»Ñ Ð²Ñ‹Ð´ÐµÐ»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸Ð· вÑего чаÑтотного диапазона Ñигналов некоторой чаÑтоты уÑÐ¸Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ (LилиСмогут быть переменными, и Ñ Ð¸Ñ… помощью можно наÑтраивать резонанÑный контур на определенную чаÑтоту). Чем выше Ð¸Ð¼Ð¿ÐµÐ´Ð°Ð½Ñ Ð¸Ñточника, тем оÑтрее пик характериÑтики; как вы вÑкоре убедитеÑÑŒ, в качеÑтве иÑточника принÑто иÑпользовать уÑтройÑтво типа, иÑточника тока. КоÑффициент добротноÑтиQпозволÑет оценивать характериÑтику контура: чем больше добротноÑÑ‚ÑŒ, тем оÑтрее характериÑтика. ДобротноÑÑ‚ÑŒ равна резонанÑной чаÑтоте, поделенной на ширину пика, определенную по точкам —3 дБ. Ð”Ð»Ñ Ð¿Ð°Ñ€Ð°Ð»Ð»ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾Ð¹RLC-Ñхемы Q =ω0RС. Другой разновидноÑтью LC-Ñхем ÑвлÑетÑÑ Ð¿Ð¾ÑÐ»ÐµÐ´Ð¾Ð²Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð°Ñ LC-Ñхема (риÑ. 1.64). [Картинка: _84.jpg] РиÑ. 1.64.УзкополоÑный режекторный LC-фильтр («ловушка»). ИÑÐ¿Ð¾Ð»ÑŒÐ·ÑƒÑ Ð²Ñ‹Ñ€Ð°Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð´Ð»Ñ Ð¸Ð¼Ð¿ÐµÐ´Ð°Ð½Ñа, можно показать, что Ð¸Ð¼Ð¿ÐµÐ´Ð°Ð½Ñ Ð¿Ð¾Ñледовательной LC-Ñхемы ÑтремитÑÑ Ðº нулю на чаÑтотеf0 = 1/2Ï€(LC)1/2;Ñ‚Ð°ÐºÐ°Ñ Ñхема на резонанÑной чаÑтоте или вблизи нее как бы «захватывает» Ñигнал и заземлÑет его. Ðта Ñхема, так же как и предыдущаÑ, применÑетÑÑ Ð² оÑновном в радиотехнике. Ðа риÑ. 1.65 изображена ее характериÑтика. Ð”Ð»Ñ Ð¿Ð¾ÑледовательнойRLC-cхемыQ =ω0L/R. [Картинка: _85.jpg] РиÑ. 1.65. Упражнение 1.26.Выведите выражение Ð´Ð»Ñ Ñ…Ð°Ñ€Ð°ÐºÑ‚ÐµÑ€Ð¸Ñтики (определÑющей завиÑимоÑÑ‚ÑŒ отношениÑUвых/Uвxот чаÑтоты) Ñхемы Ñ Ð¿Ð¾Ñледовательным LC-контуром, показанной на риÑ. 1.64. 1.23.Другие примеры иÑÐ¿Ð¾Ð»ÑŒÐ·Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ ÐºÐ¾Ð½Ð´ÐµÐ½Ñаторов КонденÑаторы ÑвлÑÑŽÑ‚ÑÑ Ð½ÐµÐ¾Ð±Ñ…Ð¾Ð´Ð¸Ð¼Ñ‹Ð¼ компонентом не только Ð´Ð»Ñ Ñ„Ð¸Ð»ÑŒÑ‚Ñ€Ð¾Ð², резонанÑных, дифференцирующих и интегрирующих Ñхем, но и Ð´Ð»Ñ Ñ€Ñда других немаловажных Ñхем.Более подробно мы поговорим об Ñтих Ñхемах позже, а ÑÐµÐ¹Ñ‡Ð°Ñ Ð¿Ñ€Ð¾Ñто ознакомимÑÑ Ñ Ð½Ð¸Ð¼Ð¸. Шунтирование.Ð˜Ð¼Ð¿ÐµÐ½Ð´Ð°Ð½Ñ ÐºÐ¾Ð½Ð´ÐµÐ½Ñатора уменьшаетÑÑ Ñ ÑƒÐ²ÐµÐ»Ð¸Ñ‡ÐµÐ½Ð¸ÐµÐ¼ чаÑтоты. Ðа Ñтом оÑновано иÑпользование конденÑатора в качеÑтве шунта. Бывают такие Ñлучаи, что на некоторых учаÑтках Ñхемы должно приÑутÑтвовать только напрÑжение поÑтоÑнного или медленно менÑющегоÑÑ Ñ‚Ð¾ÐºÐ°. ЕÑли к тому учаÑтку Ñхемы (обычно резиÑтору) параллельно подключить конденÑатор, то вÑе Ñигналы переменного тока на резиÑторе будут уÑтранены. КонденÑатор выбирают так, чтобы его Ð¸Ð¼Ð¿ÐµÐ´Ð°Ð½Ñ Ð±Ñ‹Ð» малым Ð´Ð»Ñ ÑˆÑƒÐ½Ñ‚Ð¸Ñ€ÑƒÐµÐ¼Ð¾Ð³Ð¾ Ñигнала. Ð’ поÑледующих главах вы вÑтретите множеÑтво примеров ÑˆÑƒÐ½Ñ‚Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ñигналов Ñ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ñ‰ÑŒÑŽ конденÑатора. Ð¤Ð¸Ð»ÑŒÑ‚Ñ€Ð°Ñ†Ð¸Ñ Ð² иÑточниках питаниÑ.Обычно, Ð³Ð¾Ð²Ð¾Ñ€Ñ Ð¾ фильтрации в иÑточниках питаниÑ, имеют в виду накопление Ñнергии. ПрактичеÑки при фильтрации проиÑходит шунтирование Ñигналов. Ð’ Ñлектронных Ñхемах обычно иÑпользуют напрÑжение поÑтоÑнного тока, которое получают путемвыпрÑмлениÑнапрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ¼ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð³Ð¾ тока Ñети (процеÑÑ Ð²Ñ‹Ð¿Ñ€ÑÐ¼Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¼Ñ‹ раÑÑмотрим дальше в Ñтой главе). ЧаÑÑ‚ÑŒ ÑоÑтавлÑющих входного напрÑжениÑ, которое имело чаÑтоту 60 (50) Гц, оÑтаетÑÑ Ð¸ в выпрÑмленном напрÑжении, от них можно избавитьÑÑ, еÑли предуÑмотреть шунтирование Ñ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ñ‰ÑŒÑŽ больших конденÑаторов. Шунтирующие конденÑаторы — Ñто как раз те круглые блеÑÑ‚Ñщие Ñлементы, которые можно увидеть внутри большинÑтва Ñлектронных приборов. О том, как конÑтруировать иÑточники питаниÑ, мы поговорим позже в Ñтой главе, а затем вгл. 6еще раз вернемÑÑ Ðº Ñтому вопроÑу. Ð¡Ð¸Ð½Ñ…Ñ€Ð¾Ð½Ð¸Ð·Ð°Ñ†Ð¸Ñ Ð¸ Ð³ÐµÐ½ÐµÑ€Ð°Ñ†Ð¸Ñ Ñигналов.ЕÑли через конденÑатор протекает поÑтоÑнный ток, то при зарÑде конденÑатора формируетÑÑ Ð»Ð¸Ð½ÐµÐ¹Ð½Ð¾ нараÑтающий Ñигнал. Ðто Ñвление иÑпользуют в генераторах линейно-изменÑющихÑÑ Ð¸ пилообразных Ñигналов, в генераторах функций, Ñхемах развертки оÑциллографов, в аналого-цифровых преобразователÑÑ… и Ñхемах задержки. Ð”Ð»Ñ Ñинхронизации иÑпользуют также RС-цепи, и на их оÑнове ÑтроÑÑ‚ цифровые Ñхемы задержки (ждущие мультивибраторы). Во многих облаÑÑ‚ÑÑ… Ñлектроники иÑпользуют конденÑаторы Ð´Ð»Ñ Ñинхронизации и генерации Ñигналов, и именно об Ñтих применениÑÑ… конденÑаторов вы более подробно узнаете изгл. 3, 5, 8и9. 1.24.ÐžÐ±Ð¾Ð±Ñ‰ÐµÐ½Ð½Ð°Ñ Ñ‚ÐµÐ¾Ñ€ÐµÐ¼Ð° Тевенина об Ñквивалентном преобразовании (Ñквивалентном генераторе) Ð”Ð»Ñ Ñхем, включающих конденÑаторы и индуктивноÑти, теорема об Ñквивалентном преобразовании должна быть Ñформулирована Ñледующим образом: вÑÑÐºÐ°Ñ Ñхема, Ð¸Ð¼ÐµÑŽÑ‰Ð°Ñ Ð´Ð²Ð° вывода и ÑÐ¾Ð´ÐµÑ€Ð¶Ð°Ñ‰Ð°Ñ Ñ€ÐµÐ·Ð¸Ñторы, конденÑаторы, индуктивноÑти и иÑточники Ñигналов, Ñквивалентна цепи, предÑтавлÑющей Ñобой поÑледовательное Ñоединение одного комплекÑного импеданÑа и одного иÑточника Ñигнала. Как и прежде, Ñквивалентный Ð¸Ð¼Ð¿ÐµÐ´Ð°Ð½Ñ Ð¸ иÑточник определÑÑŽÑ‚ по выходному напрÑжению разомкнутой цепи и по току короткого замыканиÑ. Диоды и диодные Ñхемы1.25.Диоды Ðлементы, которые мы раÑÑматривали до Ñих пор, отноÑÑÑ‚ÑÑ ÐºÐ»Ð¸Ð½ÐµÐ¹Ð½Ñ‹Ð¼.Ðто значит, что удвоение приложенного Ñигнала (Ñкажем, напрÑжениÑ) вызывает удвоение отклика (Ñкажем, тока). Ðтим ÑвойÑтвом обладают даже реактивные Ñлементы, конденÑаторы и индуктивноÑти. РаÑÑмотренные Ñлементы ÑвлÑÑŽÑ‚ÑÑ Ñ‚Ð°ÐºÐ¶ÐµÐ¿Ð°ÑÑивными,Ñ‚. е. они не имеют вÑтроенного иÑточника Ñнергии. И, кроме того, вÑе Ñти Ñлементы имеют по два вывода. Диод (риÑ. 1.66) предÑтавлÑет Ñобой паÑÑивный нелинейный Ñлемент Ñ Ð´Ð²ÑƒÐ¼Ñ Ð²Ñ‹Ð²Ð¾Ð´Ð°Ð¼Ð¸. [Картинка: _86.jpg] РиÑ. 1.66.Диод. Вольт-Ð°Ð¼Ð¿ÐµÑ€Ð½Ð°Ñ Ñ…Ð°Ñ€Ð°ÐºÑ‚ÐµÑ€Ð¸Ñтика диода показана на риÑ. 1.67. (ПридерживаÑÑÑŒ принÑтого нами подхода, не будем объÑÑнÑÑ‚ÑŒ физику Ñвлений, определÑющих функционирование Ñтого Ñлемента.) [Картинка: _87.jpg] РиÑ. 1.67.Вольт-Ð°Ð¼Ð¿ÐµÑ€Ð½Ð°Ñ Ñ…Ð°Ñ€Ð°ÐºÑ‚ÐµÑ€Ð¸Ñтика диода. Ðа уÑловном обозначении направление Ñтрелки диода (так обозначают анод Ñлемента) Ñовпадает Ñ Ð½Ð°Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸ÐµÐ¼ тока. Ðапример, еÑли через диод в направлении от анода к катоду протекает ток величиной 10 мÐ, то анод на 0,5 Ð’ более положителен, чем катод; Ñта разница напрÑжений называетÑÑ Â«Ð¿Ñ€Ñмым напрÑжением диода». Обратный ток Ð´Ð»Ñ Ð´Ð¸Ð¾Ð´Ð¾Ð² общего Ð½Ð°Ð·Ð½Ð°Ñ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸Ð·Ð¼ÐµÑ€ÑетÑÑ Ð² наноамперах (обратите внимание на разный маÑштаб измерений по оÑи абÑциÑÑ Ð´Ð»Ñ Ð¿Ñ€Ñмого и обратного тока), и его, как правило, можноне принимать во внимание до тех пор, пока напрÑжение на диоде не доÑтигнет Ð·Ð½Ð°Ñ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½Ð°Ð¿Ñ€ÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ñ€Ð¾Ð±Ð¾Ñ (Ñто напрÑжение называют также пиковым обратным напрÑжением). Ð”Ð»Ñ Ð´Ð¸Ð¾Ð´Ð¾Ð² общего Ð½Ð°Ð·Ð½Ð°Ñ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñ‚Ð¸Ð¿Ð° 1N914 напрÑжение Ð¿Ñ€Ð¾Ð±Ð¾Ñ ÑоÑтавлÑет обычно 75 Ð’. (Как правило, на диод подают такое напрÑжение, которое не может вызвать пробой, иÑключение ÑоÑтавлÑет упомÑнутый ранее зенеровÑкий диод.) Чаще вÑего падение напрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½Ð° диоде, обуÑловленное прÑмым током через него, ÑоÑтавлÑет от 0,5 до 0,8 Ð’. Таким падением напрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾ пренебречь, и тогда диод можно раÑÑматривать как проводник, пропуÑкающий ток только в одном направлении. К другим важнейшим характериÑтикам, отличающим ÑущеÑтвующие типы диодов друг от друга, отноÑÑÑ‚: макÑимальный прÑмой ток, емкоÑÑ‚ÑŒ, ток утечки и Ð²Ñ€ÐµÐ¼Ñ Ð²Ð¾ÑÑÑ‚Ð°Ð½Ð¾Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ñ‚Ð½Ð¾Ð³Ð¾ ÑÐ¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¸Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ (Ñм. табл. 1.1, в которой приведены характериÑтики некоторых типов диодов). Прежде чем начинать раÑÑматривать Ñхемы, Ñодержащие диоды, отметим два момента: 1) диод не обладает Ñопротивлением в указанном выше ÑмыÑле (не подчинÑетÑÑ Ð·Ð°ÐºÐ¾Ð½Ñƒ Ома); 2) Ñхему, Ñодержащую диоды, Ð½ÐµÐ»ÑŒÐ·Ñ Ð·Ð°Ð¼ÐµÐ½Ð¸Ñ‚ÑŒ Ñквивалентной. 1.26.ВыпрÑмление ВыпрÑмитель преобразует переменный ток в поÑтоÑнный; выпрÑмительные Ñхемы ÑвлÑÑŽÑ‚ÑÑ Ñамыми проÑтыми и наиболее полезными в практичеÑком отношении диодными Ñхемами (иногда диоды даже называют выпрÑмителÑми). ПроÑÑ‚ÐµÐ¹ÑˆÐ°Ñ Ð²Ñ‹Ð¿Ñ€ÑÐ¼Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð°Ñ Ñхема показана на риÑ. 1.68. [Картинка: _89.jpg] РиÑ. 1.68.Однополупериодный выпрÑмитель. Символ «Перем.» иÑпользуетÑÑ Ð´Ð»Ñ Ð¾Ð±Ð¾Ð·Ð½Ð°Ñ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸Ñточника переменного напрÑжениÑ; в Ñлектронных Ñхемах он обычно иÑпользуетÑÑ Ñ Ñ‚Ñ€Ð°Ð½Ñформатором, питающимÑÑ Ð¾Ñ‚ Ñиловой линии переменного тока. Ð”Ð»Ñ ÑинуÑоидального входного напрÑжениÑ, значительно превышающего прÑмое напрÑжение диода (обычно в выпрÑмителÑÑ… иÑпользуют кремниевые диоды, Ð´Ð»Ñ ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ñ… прÑмое напрÑжение ÑоÑтавлÑет 0,6 Ð’), выходное напрÑжение будет иметь вид, показанный на риÑ. 1.69. ЕÑли вы вÑпомните, что диод — Ñто проводник, пропуÑкающий ток только в одном направлении, то нетрудно понÑÑ‚ÑŒ, как работает Ñхема выпрÑмителÑ. [Картинка: _90.jpg] РиÑ. 1.69. ПредÑÑ‚Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð½Ð°Ñ Ñхема называетÑÑоднополупериодным выпрÑмителем,так как она иÑпользует только половину входного Ñигнала (половину периода). Ðа риÑ. 1.70 предÑтавлена Ñхема двухполупериодного выпрÑмителÑ, а на риÑ. 1.71 показан ее выходной Ñигнал. [Картинка: _91.jpg] РиÑ. 1.70.Двухполупериодный моÑтовой выпрÑмитель. [Картинка: _92.jpg] РиÑ. 1.71. Из графика видно, что входной Ñигнал иÑпользуетÑÑ Ð¿Ñ€Ð¸ выпрÑмлении полноÑтью. Ðа графике выходного напрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½Ð°Ð±Ð»ÑŽÐ´Ð°ÑŽÑ‚ÑÑ Ð¸Ð½Ñ‚ÐµÑ€Ð²Ð°Ð»Ñ‹ Ñ Ð½ÑƒÐ»ÐµÐ²Ñ‹Ð¼ значением напрÑжениÑ, они обуÑловлены прÑмым напрÑжением диодов. Ð’ раÑÑматриваемой Ñхеме два диода вÑегда подключены поÑледовательно к входу; об Ñтом Ñледует помнить при разработке низковольтных иÑточников питаниÑ. 1.27.Ð¤Ð¸Ð»ÑŒÑ‚Ñ€Ð°Ñ†Ð¸Ñ Ð² иÑточниках Ð¿Ð¸Ñ‚Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð’Ñ‹Ð¿Ñ€Ñмленные Ñигналы, полученные в предыдущем разделе, еще не могут быть иÑпользованы как Ñигналы поÑтоÑнного тока. Дело в том, что их можно Ñчитать Ñигналами поÑтоÑнного тока только в том отношении, что они не изменÑÑŽÑ‚ Ñвою полÑрноÑÑ‚ÑŒ. Ðа Ñамом деле в них приÑутÑтвует большое количеÑтво «пульÑаций» (периодичеÑких колебаний напрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¾Ñ‚Ð½Ð¾Ñительно поÑтоÑнного значениÑ), которые необходимо Ñгладить Ð´Ð»Ñ Ñ‚Ð¾Ð³Ð¾, чтобы получить наÑтоÑщее напрÑжение поÑтоÑнного тока. Ð”Ð»Ñ Ñтого Ñхему выпрÑÐ¼Ð¸Ñ‚ÐµÐ»Ñ Ð½ÑƒÐ¶Ð½Ð¾ дополнить фильтром низких чаÑтот (риÑ. 1.72). [Картинка: _93.jpg] РиÑ. 1.72. Вообще говорÑ, поÑледовательный резиÑтор здеÑÑŒ не нужен, и его, как правило, не включают в Ñхему (еÑли же резиÑтор приÑутÑтвует, то он имеет очень маленькое Ñопротивление и Ñлужит Ð´Ð»Ñ Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð½Ð¸Ñ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ð¸ÐºÐ¾Ð²Ð¾Ð³Ð¾ тока выпрÑмителÑ). Дело в том, что диоды предотвращают протекание тока разрÑда конденÑаторов, и поÑледние Ñлужат Ñкорее как накопители Ñнергии, а не как Ñлементы клаÑÑичеÑкого фильтра низких чаÑтот. ÐнергиÑ, Ð½Ð°ÐºÐ¾Ð¿Ð»ÐµÐ½Ð½Ð°Ñ ÐºÐ¾Ð½Ð´ÐµÐ½Ñатором, определÑетÑÑ Ð²Ñ‹Ñ€Ð°Ð¶ÐµÐ½Ð¸ÐµÐ¼W = 1/2CU2.ЕÑли емкоÑтьСизмерÑетÑÑ Ð² фарадах, а напрÑжениеU— в вольтах, то ÑнергиÑ Wбудет измерÑÑ‚ÑŒÑÑ Ð² джоулÑÑ… (в ваттах в 1 Ñ). КонденÑатор подбирают так, чтобы выполнÑлоÑÑŒ уÑловиеRнC >> 1/f (где f— чаÑтота пульÑаций, в нашем Ñлучае 120 Гц). При Ñтом проиÑходит оÑлабление пульÑаций за Ñчет того, что поÑтоÑÐ½Ð½Ð°Ñ Ð²Ñ€ÐµÐ¼ÐµÐ½Ð¸ Ð´Ð»Ñ Ñ€Ð°Ð·Ñ€Ñдки конденÑатора ÑущеÑтвенно превышает Ð²Ñ€ÐµÐ¼Ñ Ð¼ÐµÐ¶Ð´Ñƒ перезагрузками. Ð’ Ñледующем разделе мы поÑÑним Ñто утверждение. Определение напрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿ÑƒÐ»ÑŒÑаций.Приблизительно определить напрÑжение пульÑаций нетрудно, оÑобенно еÑли оно невелико по Ñравнению Ñ Ð½Ð°Ð¿Ñ€Ñжением поÑтоÑнного тока (риÑ. 1.73). [Картинка: _94.jpg] РиÑ. 1.73.Определение напрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿ÑƒÐ»ÑŒÑаций иÑточника. Ðагрузка вызывает разрÑд конденÑатора, который проиÑходит в промежутке между циклами (или половинами циклов Ð´Ð»Ñ Ð´Ð²ÑƒÑ…Ð¿Ð¾Ð»ÑƒÐ¿ÐµÑ€Ð¸Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð³Ð¾ выпрÑмлениÑ) выходного Ñигнала. ЕÑли предположить, что ток через нагрузку оÑтаетÑÑ Ð¿Ð¾ÑтоÑнным (Ñто Ñправедливо Ð´Ð»Ñ Ð½ÐµÐ±Ð¾Ð»ÑŒÑˆÐ¸Ñ… пульÑаций), тоΔU = (I/C)Δt (напомним, что I =C(dU/dt).ПодÑтавим значение 1/f(или 1/2fÐ´Ð»Ñ Ð´Ð²ÑƒÑ…Ð¿Ð¾Ð»ÑƒÐ¿ÐµÑ€Ð¸Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð³Ð¾ выпрÑмлениÑ) вмеÑтоΔt (Ñ‚Ð°ÐºÐ°Ñ Ð·Ð°Ð¼ÐµÐ½Ð° допуÑтима, так как конденÑатор начинает Ñнова зарÑжатьÑÑ Ð¼ÐµÐ½ÑŒÑˆÐµ, чем через половину цикла). Получим ΔU =Iнагр/fC (однополупериодное выпрÑмление), ΔU =Iнагр/2fC (двухполупериодное выпрÑмление). (Ðаш преподавательÑкий опыт говорит о том, что Ñтуденты любÑÑ‚ заучивать Ñти уравнениÑ! Ðеофициальный опроÑ, проведенный авторами, показал, что из каждых двух опрошенных инженеров два не помнÑÑ‚ Ñти уравнениÑ. Так что не трудитеÑÑŒ напраÑно над беÑполезным заучиванием, а лучше научитеÑÑŒ выводить Ñти завиÑимоÑти.) ЕÑли воÑпользоватьÑÑ ÑкÑпоненциальной функцией, определÑющей изменение напрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½Ð° конденÑаторе при его разрÑде, то результат получим неправильным по Ñледующим причинам: 1. РазрÑд конденÑатора опиÑываетÑÑ ÑкÑпоненциальной завиÑимоÑтью только в том Ñлучае, еÑли нагрузка резиÑтивна; в большинÑтве Ñлучаев Ñто не так. ЧаÑто на выходе выпрÑÐ¼Ð¸Ñ‚ÐµÐ»Ñ ÑƒÑтанавливаютÑтабилизатор напрÑжениÑ,который обеÑпечивает поÑтоÑнÑтво выпрÑмленного напрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ â€” он выÑтупает в роли нагрузки, через которую протекает поÑтоÑнный ток. 2.Â Ð”Ð»Ñ Ð¸Ñточников Ð¿Ð¸Ñ‚Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¸Ñпользуют, как правило, конденÑаторы Ñ Ñ‚Ð¾Ñ‡Ð½Ð¾Ñтью 20 % и более. При разработке Ñхем Ñледует учитывать Ñ€Ð°Ð·Ð±Ñ€Ð¾Ñ Ð¿Ð°Ñ€Ð°Ð¼ÐµÑ‚Ñ€Ð¾Ð² компонентов и Ð´Ð»Ñ Ñтраховки производить раÑчет Ð´Ð»Ñ Ð½Ð°Ð¸Ð±Ð¾Ð»ÐµÐµ неблагоприÑтного ÑÐ¾Ñ‡ÐµÑ‚Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¸Ñ… значений. Ð’ таком Ñлучае, еÑли Ñчитать, что в начальный момент разрÑд конденÑаторов проиÑходит по линейному закону, приближение будет веÑьма точным, оÑобенно еÑли пульÑации невелики. ÐеточноÑти Ð¿Ñ€Ð¸Ð±Ð»Ð¸Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ñ€Ð¸Ð²Ð¾Ð´ÑÑ‚ лишь к некоторой переÑтраховке — они проÑвлÑÑŽÑ‚ÑÑ Ð² завышении раÑчетного напрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿ÑƒÐ»ÑŒÑаций по Ñравнению Ñ ÐµÐ³Ð¾ иÑтинным значением. Упражнение 1.27.Разработайте Ñхему двухполупериодного выпрÑмителÑ, обеÑпечивающего на выходе напрÑжение поÑтоÑнного тока Ñ Ð°Ð¼Ð¿Ð»Ð¸Ñ‚ÑƒÐ´Ð¾Ð¹ 10 Ð’. ÐапрÑжение пульÑаций не должно превышать 0,1 Ð’ (двойной амплитуды). Ток в нагрузке ÑоÑтавлÑет 10 мÐ. Выберите ÑоответÑтвующее входное напрÑжение переменного тока, учитываÑ, что падение напрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½Ð° диоде ÑоÑтавлÑет 0,6 Ð’. При раÑчете правильно задайте чаÑтоту пульÑаций. 1.28.Схемы выпрÑмителей Ð´Ð»Ñ Ð¸Ñточников Ð¿Ð¸Ñ‚Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð”Ð²ÑƒÑ…Ð¿Ð¾Ð»ÑƒÐ¿ÐµÑ€Ð¸Ð¾Ð´Ð½Ð°Ñ Ð¼Ð¾ÑÑ‚Ð¾Ð²Ð°Ñ Ñхема. Ðа риÑ. 1.74 показана Ñхема иÑточника Ð¿Ð¸Ñ‚Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¿Ð¾ÑтоÑнного тока Ñ Ð¼Ð¾Ñтовым выпрÑмителем, который мы только что раÑÑмотрели. [Картинка: _95.jpg] РиÑ. 1.74.Схема моÑтового выпрÑмителÑ. Значок полÑрноÑти и Ñлектрод в виде дуги Ñлужат Ð´Ð»Ñ Ð¾Ð±Ð¾Ð·Ð½Ð°Ñ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ð¾Ð»Ñризованного конденÑатора, зарÑжать его Ñ Ð´Ñ€ÑƒÐ³Ð¾Ð¹ полÑрноÑтью недопуÑтимо. ПромышленноÑÑ‚ÑŒ изготавливает моÑтовые Ñхемы в виде функциональных модулей. Маленькие моÑтовые модули раÑÑчитаны на предельный ток 1 Ри напрÑжение Ð¿Ñ€Ð¾Ð±Ð¾Ñ Ð¾Ñ‚ 100 до600 Ð’, а иногда до 1000 Ð’. Ð”Ð»Ñ Ð±Ð¾Ð»ÑŒÑˆÐ¸Ñ… моÑтовых выпрÑмителей предельный ток равен 25 Ри выше. Ð’ табл. 6.4 приведены параметры неÑкольких типов таких модулей. Двухполупериодный однофазный выпрÑмитель.Схема двухполупериодного однофазного выпрÑÐ¼Ð¸Ñ‚ÐµÐ»Ñ Ð¿Ñ€Ð¸Ð²ÐµÐ´ÐµÐ½Ð° на риÑ. 1.75. [Картинка: _96.jpg] РиÑ. 1.75.Двухполупериодный выпрÑмитель на оÑнове транÑформатора Ñо Ñредней точкой. Выходное напрÑжение здеÑÑŒ в 2 раза меньше, чем в Ñхеме моÑтового выпрÑмителÑ. Схема двухполупериодного однофазного выпрÑÐ¼Ð¸Ñ‚ÐµÐ»Ñ Ð½Ðµ ÑвлÑетÑÑ Ñффективной Ñ Ñ‚Ð¾Ñ‡ÐºÐ¸ Ð·Ñ€ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸ÑÐ¿Ð¾Ð»ÑŒÐ·Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ñ‚Ñ€Ð°Ð½Ñформатора, так как ÐºÐ°Ð¶Ð´Ð°Ñ Ð¿Ð¾Ð»Ð¾Ð²Ð¸Ð½Ð° вторичной обмотки иÑпользуетÑÑ Ñ‚Ð¾Ð»ÑŒÐºÐ¾ в одном полупериоде. Ð’ ÑвÑзи Ñ Ñтим ток в обмотке за Ñтот интервалвремени в 2 раза больше, чем в проÑтой двухполупериодной Ñхеме. СоглаÑно закону Ома, температура нагрева обмотки пропорциональна произведениюI2R,значит, за Ð²Ñ€ÐµÐ¼Ñ Ð² 2 раза меньшее нагрев будет в 4 раза больше или в Ñреднем больше по Ñравнению Ñ Ñквивалентной двухполупериодной Ñхемой. ТранÑформатор Ð´Ð»Ñ Ñтой Ñхемы Ñледует выбирать так, чтобы его предельный ток был в 1,4 (в√2)раз больше, чем у транÑформатора моÑтовой Ñхемы, в противном Ñлучае такой выпрÑмитель будет более дорогим и более громоздким, чем моÑтовой.  Упражнение 1.28.Ðто упражнение поможет вам разобратьÑÑ Ð² механизме нагрева обмотки, пропорциональногоI2R,и понÑÑ‚ÑŒ, в чем проÑвлÑетÑÑ Ð½ÐµÐ´Ð¾Ñтаток однофазного выпрÑмителÑ. Ðа какое предельное минимальное значение тока должен быть раÑчитан плавкий предохранитель, чтобы в цепи мог протекать ток, изменÑющийÑÑ ÑоглаÑно графику, показанному на риÑ. 1.76, и имеющий Ñреднюю амплитуду 1 Ð? ПодÑказка: предохранитель «перегорает», когда в цепи начинает протекать ток, превышающий предельное значение тока предохранителÑ. При Ñтом в предохранителе раÑплавлÑетÑÑ Ð¼ÐµÑ‚Ð°Ð»Ð»Ð¸Ñ‡ÐµÑкий проводник (температура его нагрева пропорциональнаI2R). ДопуÑтим, что и в нашем Ñлучае Ñ‚ÐµÐ¼Ð¿ÐµÑ€Ð°Ñ‚ÑƒÑ€Ð½Ð°Ñ Ð¿Ð¾ÑтоÑÐ½Ð½Ð°Ñ Ð²Ñ€ÐµÐ¼ÐµÐ½Ð¸ Ð´Ð»Ñ Ð¿Ð»Ð°Ð²ÐºÐ¾Ð³Ð¾ Ð¿Ñ€ÐµÐ´Ð¾Ñ…Ñ€Ð°Ð½Ð¸Ñ‚ÐµÐ»Ñ Ð·Ð½Ð°Ñ‡Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾ больше, чем период прÑмоугольных колебаний, Ñ‚. е. предохранитель реагирует на значениеI2,оÑредненное за неÑколько периодов входного Ñигнала. [Картинка: _97.jpg] РиÑ. 1.76. РаÑщепление напрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ð¸Ñ‚Ð°Ð½Ð¸Ñ.Широко раÑпроÑтранена моÑÑ‚Ð¾Ð²Ð°Ñ Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ñ„Ð°Ð·Ð½Ð°Ñ Ð´Ð²ÑƒÑ…Ð¿Ð¾Ð»ÑƒÐ¿ÐµÑ€Ð¸Ð¾Ð´Ð½Ð°Ñ Ñхема выпрÑмителÑ, Ð¿Ð¾ÐºÐ°Ð·Ð°Ð½Ð½Ð°Ñ Ð½Ð° риÑ. 1.77. Она позволÑет раÑщеплÑÑ‚ÑŒ напрÑжение Ð¿Ð¸Ñ‚Ð°Ð½Ð¸Ñ (получать на выходе одинаковые напрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ð¾Ð»Ð¾Ð¶Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾Ð¹ и отрицательной полÑрноÑти). [Картинка: _98.jpg] РиÑ. 1.77.Формирование двухполÑрного (раÑщепленного) напрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ð¸Ñ‚Ð°Ð½Ð¸Ñ. Ðта Ñхема Ñффективна, так как в каждом полупериоде входного Ñигнала иÑпользуютÑÑ Ð¾Ð±Ðµ половины вторичной обмотки. ВыпрÑмители Ñ ÑƒÐ¼Ð½Ð¾Ð¶ÐµÐ½Ð¸ÐµÐ¼ напрÑжениÑ. Схема, Ð¿Ð¾ÐºÐ°Ð·Ð°Ð½Ð½Ð°Ñ Ð½Ð° риÑ. 1.78, называетÑÑ ÑƒÐ´Ð²Ð¾Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÐµÐ¼ напрÑжениÑ. [Картинка: _99.jpg] РиÑ. 1.78.Удвоитель напрÑжениÑ. Ð”Ð»Ñ Ñ‚Ð¾Ð³Ð¾ чтобы понÑÑ‚ÑŒ, как работает Ñта Ñхема, предÑтавьте, что она ÑоÑтоит из двух поÑледовательно Ñоединенных выпрÑмителей. ФактичеÑки Ñта Ñхема ÑвлÑетÑÑ Ð´Ð²ÑƒÑ…Ð¿Ð¾Ð»ÑƒÐ¿ÐµÑ€Ð¸Ð¾Ð´Ð½Ñ‹Ð¼ выпрÑмителем, так как она работает в каждом полупериоде входного Ñигнала — чаÑтота пульÑаций в 2 раза превышает чаÑтоту колебаний питающей Ñети (Ð´Ð»Ñ Ñети Ñ Ñ‡Ð°Ñтотой 60 Гц, как в СШÐ, чаÑтота пульÑаций ÑоÑтавлÑет 120 Гц). РазновидноÑти Ñтой Ñхемы позволÑÑŽÑ‚ увеличивать напрÑжение в 3, 4 и более раз. Ðа риÑ. 1.79 показаны Ñхемы выпрÑмителей, обеÑпечивающие увеличение напрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð² 2, 3 и 4 раза, в которых один конец обмотки транÑформатора заземлен. [Картинка: _100.jpg] РиÑ. 1.79.Схемы ÑƒÐ¼Ð½Ð¾Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½Ð°Ð¿Ñ€ÑжениÑ; наличие иÑточника Ñ Ð¿Ð»Ð°Ð²Ð°ÑŽÑ‰Ð¸Ð¼ напрÑжением в предÑтавленных Ñхемах не обÑзательно. 1.29.Стабилизаторы напрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ ÐŸÑƒÑ‚ÐµÐ¼ ÑƒÐ²ÐµÐ»Ð¸Ñ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ ÐµÐ¼ÐºÐ¾Ñти конденÑатора можно уменьшить пульÑации напрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð´Ð¾ требуемого уровнÑ. Такой ÑпоÑоб борьбы Ñ Ð¿ÑƒÐ»ÑŒÑациÑми имеет два недоÑтатка: 1. КонденÑаторы нужной емкоÑти могут оказатьÑÑ Ð½ÐµÐ´Ð¾Ð¿ÑƒÑтимо громоздкими и дорогими. 2. Даже в том Ñлучае, когда пульÑации уменьшены до пренебрежимо малого уровнÑ, наблюдаютÑÑ ÐºÐ¾Ð»ÐµÐ±Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð²Ñ‹Ñ…Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð³Ð¾ напрÑжениÑ, обуÑловленные уже другими причинами, например, Ð¸Ð·Ð¼ÐµÐ½ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð²Ñ…Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð³Ð¾ напрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñети ведут к флуктуациÑм выходного напрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ð¾ÑтоÑнного тока. Кроме того, изменение выходного напрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ‚ быть вызвано изменением тока нагрузки, так как транÑформатор, диод и другие Ñлементы обладают конечным внутренним Ñопротивлением. Иначе говорÑ, Ð´Ð»Ñ Ñквивалентной Ñхемы иÑточника Ð¿Ð¸Ñ‚Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¿Ð¾ÑтоÑнного тока Ñправедливо ÑоотношениеR> 0. Более правильный подход к разработке иÑточника Ð¿Ð¸Ñ‚Ð°Ð½Ð¸Ñ ÑоÑтоит в том, чтобы Ñ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ñ‰ÑŒÑŽ конденÑатора уменьшить пульÑации до некоторого ÑƒÑ€Ð¾Ð²Ð½Ñ (чтобы они ÑоÑтавлÑли, например, 10 % от напрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ð¾ÑтоÑнного тока), а затем, Ð´Ð»Ñ ÑƒÑÑ‚Ñ€Ð°Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¾Ñтатков пульÑаций, иÑпользоватьÑхему Ñ Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ñ‚Ð½Ð¾Ð¹ ÑвÑзью.Ð¢Ð°ÐºÐ°Ñ Ñхема Ñодержит управлÑемый резиÑтор (транзиÑтор), подключаемый поÑледовательно к выходу Ñхемы, за Ñчет которого уровень выходного напрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ð¾Ð´Ð´ÐµÑ€Ð¶Ð¸Ð²Ð°ÐµÑ‚ÑÑ Ð¿Ð¾ÑтоÑнным (риÑ. 1.80). [Картинка: _101.jpg] РиÑ. 1.80.Стабилизатор напрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ð¾ÑтоÑнного тока. Подобные Ñтабилизаторы напрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸Ñпользуют почти повÑемеÑтно в качеÑтве иÑточников Ð¿Ð¸Ñ‚Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð´Ð»Ñ Ñлектронных Ñхем. Ð’ наÑтоÑщее Ð²Ñ€ÐµÐ¼Ñ Ð¿Ñ€Ð¾Ð¼Ñ‹ÑˆÐ»ÐµÐ½Ð½Ð¾ÑÑ‚ÑŒ выпуÑкает Ñтабилизаторы напрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð² виде законченных, готовых к иÑпользованию модулей. Ðа оÑнове Ñтабилизатора напрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾ поÑтроить удобный Ð´Ð»Ñ Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ñ‹ иÑточник питаниÑ, которому не Ñтрашны никакие опаÑноÑти (короткие замыканиÑ, перегрев и Ñ‚. п.) и характериÑтики которого удовлетворÑÑŽÑ‚ Ñамым выÑоким требованиÑм, предъÑвлÑемым к иÑточнику напрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ (например, внутреннее Ñопротивление такого иÑточника измерÑетÑÑ Ð² миллиомах). ИÑточники Ð¿Ð¸Ñ‚Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¿Ð¾ÑтоÑнного тока Ñо Ñтабилизаторами напрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¼Ñ‹ раÑÑмотрим вгл. 6. 1.30.Примеры иÑÐ¿Ð¾Ð»ÑŒÐ·Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð´Ð¸Ð¾Ð´Ð¾Ð² ВыпрÑмление Ñигналов.Бывают такие Ñлучаи, помимо тех, что мы раÑÑмотрели выше, когда Ñигнал должен иметь только одну полÑрноÑÑ‚ÑŒ. ЕÑли входной Ñигнал не ÑвлÑетÑÑ ÑинуÑоидальным, то говорить о его выпрÑмлении не принÑто, Ñ…Ð¾Ñ‚Ñ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ†ÐµÑÑ Ð²Ñ‹Ð¿Ñ€ÑÐ¼Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ñ€Ð¸Ð¼ÐµÐ½Ð¸Ð¼ и к нему. Ðапример, требуетÑÑ Ð¿Ð¾Ð»ÑƒÑ‡Ð¸Ñ‚ÑŒ поÑледовательноÑÑ‚ÑŒ импульÑов, Ñовпадающих Ñ Ð¼Ð¾Ð¼ÐµÐ½Ñ‚Ð°Ð¼Ð¸ нараÑÑ‚Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¿Ñ€Ñмоугольного Ñигнала. Проще вÑего продифференцировать прÑмоугольный Ñигнал, а затем выпрÑмить его (риÑ. 1.81). [Картинка: _102.jpg] РиÑ. 1.81. Следует вÑегда иметь в виду, что прÑмое напрÑжение диода ÑоÑтавлÑет приблизительно 0,6 Ð’. Ðа выходе нашей Ñхемы, например, Ñигнал будет получен лишь в том Ñлучае, когда Ð´Ð²Ð¾Ð¹Ð½Ð°Ñ Ð°Ð¼Ð¿Ð»Ð¸Ñ‚ÑƒÐ´Ð° прÑмоугольного входного Ñигнала будет не меньше 0,6 Ð’. Ðто уÑловие накладывает определенные Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð½Ð¸Ñ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½Ð° разработку Ñхемы, но извеÑтны приемы, Ñ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ñ‰ÑŒÑŽ которых их можно преодолеть. Ðапример, можно воÑпользоватьÑÑдиодом Шоттки,Ð´Ð»Ñ ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ð³Ð¾ прÑмое напрÑжение ÑоÑтавлÑет около 0,25 Ð’ (можно также иÑпользовать так называемыйобращенный Ð´Ð¸Ð¾Ð´Ñ Ð½ÑƒÐ»ÐµÐ²Ñ‹Ð¼ прÑмым напрÑжением, но его применение ограничено из-за того, что он имеет малое напрÑжение пробоÑ). Можно также воÑпользоватьÑÑ Ñхемой, показанной на риÑ. 1.82. [Картинка: _103.jpg] РиÑ. 1.82.КомпенÑÐ°Ñ†Ð¸Ñ Ð¿Ñ€Ñмого напрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½Ð° диоде в Ñхеме диодного Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð½Ð¸Ñ‡Ð¸Ñ‚ÐµÐ»Ñ Ñигналов. ПрÑмое напрÑжение на диодеД2компенÑируетÑÑ Ð·Ð° Ñчет диодаД1,обеÑпечивающего Ñмещение величиной 0,6 Ð’. Ðто Ñмещение определÑет порог проводимоÑти длÑД2.Формирование ÑÐ¼ÐµÑ‰ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ñ‰ÑŒÑŽ диодаД1(а не Ñ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ñ‰ÑŒÑŽ, например, Ð´ÐµÐ»Ð¸Ñ‚ÐµÐ»Ñ Ð½Ð°Ð¿Ñ€ÑжениÑ) имеет Ñледующие преимущеÑтва: нет необходимоÑти проводить регулировку ÑƒÑ€Ð¾Ð²Ð½Ñ ÑмещениÑ, так как Ñхема обеÑпечивает почти идеальную компенÑацию; изменение прÑмого напрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð´Ð¸Ð¾Ð´Ð¾Ð² (ÑвÑзанное, например, Ñ Ð¸Ð·Ð¼ÐµÐ½ÐµÐ½Ð¸ÐµÐ¼ температуры) компенÑируетÑÑ Ð¸ не ÑказываетÑÑ Ð½Ð° работе Ñхемы. Ð’ дальнейшем мы еще не раз вÑтретим компенÑации изменений прÑмого напрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ñ‰ÑŒÑŽ ÑоглаÑованной пары диодов, транзиÑторов и полевых транзиÑторов: Ñтот прием очень Ñффективен и проÑÑ‚ в иÑполнении. Диодные вентили.Еще одна облаÑÑ‚ÑŒ Ð¿Ñ€Ð¸Ð¼ÐµÐ½ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð´Ð¸Ð¾Ð´Ð¾Ð² оÑнована на их ÑпоÑобноÑти пропуÑкать большее из двух напрÑжений, не Ð¾ÐºÐ°Ð·Ñ‹Ð²Ð°Ñ Ð²Ð»Ð¸ÑÐ½Ð¸Ñ Ð½Ð° меньшее. Схемы, в которых иÑпользуетÑÑÑто ÑвойÑтво, объединены в ÑемейÑтвологичеÑких Ñхем.РаÑÑмотрим Ñхему Ñрезервной батареей питаниÑ— она, иÑпользуетÑÑ Ð² уÑтройÑтвах, которые должны работать непрерывно даже при отключениÑÑ… Ð¿Ð¸Ñ‚Ð°Ð½Ð¸Ñ (например, точные Ñлектронные чаÑÑ‹). Схема, Ð¿Ð¾ÐºÐ°Ð·Ð°Ð½Ð½Ð°Ñ Ð½Ð° риÑ. 1.83, включает как раз такую батарею. В отÑутÑтвие Ñбоев Ð¿Ð¸Ñ‚Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð±Ð°Ñ‚Ð°Ñ€ÐµÑ Ð½Ðµ работает, при возникновении ÑÐ±Ð¾Ñ Ð¿Ð¸Ñ‚Ð°Ð½Ð¸Ðµ на Ñхему начинает поÑтупать от батареи, при Ñтом перерыва в подаче Ð¿Ð¸Ñ‚Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð½Ðµ проиÑходит. [Картинка: _104.jpg] РиÑ. 1.83.Диодный вентиль ИЛИ Ñ Ñ€ÐµÐ·ÐµÑ€Ð²Ð½Ð¾Ð¹ батареей питаниÑ. Упражнение 1.29.Измените Ñхему так, чтобы Ð±Ð°Ñ‚Ð°Ñ€ÐµÑ Ð·Ð°Ñ€ÑжалаÑÑŒ от иÑточника поÑтоÑнного тока (в том Ñлучае, разумеетÑÑ, когда питание еÑÑ‚ÑŒ) током 10 мР(Ñ‚Ð°ÐºÐ°Ñ Ñхема нужна Ð´Ð»Ñ Ñ‚Ð¾Ð³Ð¾, чтобы поддерживать зарÑд батареи). Диодные ограничители.Ð’ тех ÑлучаÑÑ…, когда необходимо ограничить диапазон Ð¸Ð·Ð¼ÐµÐ½ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñигнала, например напрÑжениÑ, можно воÑпользоватьÑÑ Ñхемой, показанной на риÑ. 1.84. [Картинка: _105.jpg] РиÑ. 1.84.Диодный ограничитель напрÑжениÑ. Ð‘Ð»Ð°Ð³Ð¾Ð´Ð°Ñ€Ñ Ð´Ð¸Ð¾Ð´Ñƒ выходное напрÑжение не может превышать Ð·Ð½Ð°Ñ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ +5,6 Ð’, при Ñтом наличие диода никак не ÑказываетÑÑ Ð½Ð° меньших значениÑÑ… напрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ (в том чиÑле и наотрицательных); единÑтвенное уÑловие ÑоÑтоит в том, что отрицательное входное напрÑжение не должно доÑтигать Ð·Ð½Ð°Ñ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½Ð°Ð¿Ñ€ÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ñ€Ð¾Ð±Ð¾Ñ (например, Ð´Ð»Ñ Ð´Ð¸Ð¾Ð´Ð° типа 1N914 Ñто значение ÑоÑтавлÑет — 70 Ð’). Во вÑех Ñхемах ÑемейÑтва цифровых логичеÑких КМОП-Ñхем иÑпользуютÑÑ Ð²Ñ…Ð¾Ð´Ð½Ñ‹Ðµ диодные ограничители. Они предохранÑÑŽÑ‚ Ñти чувÑтвительные Ñхемы от Ñ€Ð°Ð·Ñ€ÑƒÑˆÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ð¾Ð´ дейÑтвием разрÑдов ÑтатичеÑкого ÑлектричеÑтва. Упражнение 1.30.Разработайте Ñхему Ñимметричного ограничителÑ, задающего диапазон Ð¸Ð·Ð¼ÐµÐ½ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñигнала от —5,6 до +5,6 Ð’. Ðталонное опорное напрÑжение можно подавать на ограничитель от Ð´ÐµÐ»Ð¸Ñ‚ÐµÐ»Ñ Ð½Ð°Ð¿Ñ€ÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ (риÑ. 1.85). [Картинка: _106.jpg] РиÑ. 1.85. ЕÑли делитель напрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð·Ð°Ð¼ÐµÐ½Ð¸Ñ‚ÑŒ его Ñквивалентной Ñхемой, то иÑÑ…Ð¾Ð´Ð½Ð°Ñ Ñхема преобразуетÑÑ Ðº виду, предÑтавленному на риÑ. 1.86. [Картинка: _107.jpg] РиÑ. 1.86. ÐÐ½Ð°Ð»Ð¸Ð·Ð¸Ñ€ÑƒÑ Ð¿Ñ€ÐµÐ¾Ð±Ñ€Ð°Ð·Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð½ÑƒÑŽ Ñхему, можно заключить, что Ð¸Ð¼Ð¿ÐµÐ´Ð°Ð½Ñ Ñо Ñтороны выхода Ð´ÐµÐ»Ð¸Ñ‚ÐµÐ»Ñ Ð½Ð°Ð¿Ñ€ÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ (Rдел)должен быть мал по Ñравнению Ñ ÑопротивлениемR.Когда диод открыт (входное напрÑжение превышает напрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð½Ð¸Ñ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ), выходное напрÑжение Ñовпадает Ñ Ð½Ð°Ð¿Ñ€Ñжением, Ñнимаемым Ñ Ð´ÐµÐ»Ð¸Ñ‚ÐµÐ»Ñ, при Ñтом нижнее плечо Ð´ÐµÐ»Ð¸Ñ‚ÐµÐ»Ñ Ð¿Ñ€ÐµÐ´Ñтавлено Ñквивалентным Ñопротивлением (риÑ. 1.87). [Картинка: _108.jpg] РиÑ. 1.87. Следовательно, Ð´Ð»Ñ ÑƒÐºÐ°Ð·Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ñ… параметров Ñхемы выходное напрÑжение Ð´Ð»Ñ Ñ‚Ñ€ÐµÑƒÐ³Ð¾Ð»ÑŒÐ½Ð¾Ð³Ð¾ входного Ñигнала будет иметь вид, показанный на риÑ. 1.88. [Картинка: _109.jpg] РиÑ. 1.88. Затруднение здеÑÑŒ возникает в ÑвÑзи Ñ Ñ‚ÐµÐ¼, что делитель напрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½Ðµ обеÑпечивает жеÑткофикÑированного Ð·Ð½Ð°Ñ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñталонного напрÑжениÑ. Хорошо зафикÑированный опорный Ñталонный Ñигнал не «плывет», а Ñто значит, что иÑточник такого напрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¾Ð±Ð»Ð°Ð´Ð°ÐµÑ‚ небольшим импеданÑом (имеетÑÑ Ð² виду Ñквивалентный импеданÑ). Ðа риÑ. 1.85 показан проÑтой ÑпоÑоб, Ñ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ñ‰ÑŒÑŽ которого можно «зафикÑировать» Ñхему Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð½Ð¸Ñ‡Ð¸Ñ‚ÐµÐ»Ñ Ð¿Ð¾ крайней мере длÑвыÑокочаÑтотныхÑигналов — Ð´Ð»Ñ Ñтого к резиÑтору 1 кОм нужно подключить шунтирующий конденÑатор. Ðапример, конденÑатор емкоÑтью 15 мкФ Ñ Ð¾Ð´Ð½Ð¸Ð¼ заземленным выводом на чаÑтотах выше 1 кГц уменьшает Ð¸Ð¼Ð¿ÐµÐ´Ð°Ð½Ñ Ñо Ñтороны входа Ð´ÐµÐ»Ð¸Ñ‚ÐµÐ»Ñ Ð´Ð¾ Ð·Ð½Ð°Ñ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½Ð¸Ð¶Ðµ 10 Ом. (Ðналогично можно подключить конденÑатор кД1,как показано на риÑ. 1.82). Само Ñобой разумеетÑÑ, ÑффективноÑÑ‚ÑŒ Ñтого приема тем ниже, чем ниже чаÑтота, а Ð´Ð»Ñ Ð¿Ð¾ÑтоÑнного тока Ñтот прием проÑто беÑполезен. Ðа практике малое значение импеданÑа Ñталонного иÑточника обеÑпечиваетÑÑ Ð·Ð° Ñчет иÑÐ¿Ð¾Ð»ÑŒÐ·Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ñ‚Ñ€Ð°Ð½Ð·Ð¸Ñтора или операционного уÑилителÑ. Такой ÑпоÑоб, конечно, лучше, чем иÑпользование резиÑторов Ñ Ð¾Ñ‡ÐµÐ½ÑŒ малым Ñопротивлением, так как он не приводит к потреблению больших токов и обеÑпечивает Ð·Ð½Ð°Ñ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸Ð¼Ð¿ÐµÐ´Ð°Ð½Ñа порÑдка неÑкольких ом и ниже. Следует отметить, что извеÑтны и другие Ñхемы ограничениÑ, в которых иÑпользуютÑÑ Ð¾Ð¿ÐµÑ€Ð°Ñ†Ð¸Ð¾Ð½Ð½Ñ‹Ðµ уÑилители. Об Ñтих Ñхемах мы поговорим вгл. 4. ИнтереÑным примером ÑвлÑетÑÑ Ð¸Ñпользование Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð½Ð¸Ñ‡Ð¸Ñ‚ÐµÐ»Ñ Ð´Ð»Ñ Ð²Ð¾ÑÑÑ‚Ð°Ð½Ð¾Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñигнала по поÑтоÑнному току в Ñлучае емкоÑтной ÑвÑзи по переменному току. СмыÑл Ñказанного поÑÑнÑет риÑ. 1.89. Подобные приемы необходимо иÑпользовать в Ñхемах, входы которых работают аналогично диодам (например, Ñто могут быть транзиÑторы Ñ Ð·Ð°Ð·ÐµÐ¼Ð»ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ð¼ Ñмиттером), в противном Ñлучае при наличии емкоÑтной ÑвÑзи Ñигнал проÑто пропадает. [Картинка: _110.jpg] РиÑ. 1.89.ВоÑÑтановление Ñигнала по поÑтоÑнному току. ДвуÑторонний ограничитель.Еще один ограничитель показан на риÑ. 1.90. [Картинка: _111.jpg] РиÑ. 1.90.Диодный ограничитель. Ðта Ñхема ограничивает «размах» выходного Ñигнала и делает его равным падению напрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½Ð° диоде, Ñ‚. е. приблизительно 0,6 Ð’. Может показатьÑÑ, что Ñто — очень малое значение, но еÑли Ñледующим каÑкадом Ñхемы ÑвлÑетÑÑ ÑƒÑилитель Ñ Ð±Ð¾Ð»ÑŒÑˆÐ¸Ð¼ коÑффициентом уÑÐ¸Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ð¾ напрÑжению, то входной Ñигнал Ð´Ð»Ñ Ð½ÐµÐ³Ð¾ вÑегда должен быть немногим больше чем 0 Ð’, иначе уÑилитель попадет в режим «наÑыщениÑ» (например, еÑли коÑффициент уÑÐ¸Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ ÐºÐ°Ñкада равен 1000, а питающее напрÑжение ÑоÑтавлÑет ±15 Ð’, то входной Ñигнал не должен превышать диапазон ±15 мВ). ОпиÑÐ°Ð½Ð½Ð°Ñ Ñхема чаÑто иÑпользуетÑÑ Ð² качеÑтве защиты на входе уÑÐ¸Ð»Ð¸Ñ‚ÐµÐ»Ñ Ñ Ð±Ð¾Ð»ÑŒÑˆÐ¸Ð¼ коÑффициентом уÑилениÑ. Диоды как нелинейные Ñлементы.Мы получим доÑтаточно хорошее приближение, еÑли будем Ñчитать, что ток через диод пропорционален ÑкÑпоненциальной функции от напрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½Ð° нем при данной температуре (Ñ‚Ð¾Ñ‡Ð½Ð°Ñ Ð·Ð°Ð²Ð¸ÑимоÑÑ‚ÑŒ между током и напрÑжением даетÑÑ Ð²Ñ€Ð°Ð·Ð´. 2.10).Ð’ ÑвÑзи Ñ Ñтим диод можно иÑпользовать Ð´Ð»Ñ Ð¿Ð¾Ð»ÑƒÑ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð²Ñ‹Ñ…Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð³Ð¾ напрÑжениÑ, пропорционального логарифму тока (риÑ. 1.91). [Картинка: _112.jpg] РиÑ. 1.91.ЛогарифмичеÑкий преобразователь: Ð¸Ð´ÐµÑ Ñхемы оÑнована на нелинейной вольт-амперной характериÑтике диода. ПоÑкольку напрÑжениеUлишь незначительно отклонÑетÑÑ Ð¾Ñ‚ Ð·Ð½Ð°Ñ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ 0,6 Ð’ (под воздейÑтвием колебаний входного тока), входной ток можно задавать Ñ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ñ‰ÑŒÑŽ резиÑтора при уÑловии, что входноенапрÑжение значительно превышает падение напрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½Ð° диоде (риÑ. 1.92). [Картинка: _113.jpg] РиÑ. 1.92. Ðа практике иногда желательно, чтобы в выходном напрÑжении приÑутÑтвовало Ñмещение 0,6 Ð’, обуÑловленное падением напрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½Ð° диоде. Кроме того, желательно, чтобы Ñхема не реагировала на Ð¸Ð·Ð¼ÐµÐ½ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñ‚ÐµÐ¼Ð¿ÐµÑ€Ð°Ñ‚ÑƒÑ€Ñ‹. Ðти Ñ‚Ñ€ÐµÐ±Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¿Ð¾Ð·Ð²Ð¾Ð»Ñет удовлетворить метод диодной компенÑации (риÑ. 1.93). [Картинка: _114.jpg] РиÑ. 1.93.КомпенÑÐ°Ñ†Ð¸Ñ Ð¿Ð°Ð´ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½Ð°Ð¿Ñ€ÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½Ð° диоде в логарифмичеÑком преобразователе. РезиÑторR1открывает диодД2и Ñоздает в точкеÐнапрÑжение, равное —0,6 Ð’. Потенциал точкиВблизок к потенциалу земли (при Ñтом ток IвхÑтрого пропорционален напрÑжениюUвх).ЕÑли два одинаковых диода находÑÑ‚ÑÑ Ð² одинаковых температурных уÑловиÑÑ…, то напрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½Ð° них полноÑтью компенÑируют друг друга, за иÑключением, конечно, той разницы, ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð°Ñ Ð¾Ð±ÑƒÑловлена входным током, протекающим через диод Д1и ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð°Ñ Ð¾Ð¿Ñ€ÐµÐ´ÐµÐ»Ñет выходное напрÑжение. Ð”Ð»Ñ Ñтой Ñхемы резиÑтор R1 Ñледует выбирать таким, чтобы ток через диод Д2был значительно больше макÑимального входного тока. При Ñтом уÑловии диод Д2будет открыт. Ð’ главе, поÑвÑщенной операционным уÑилителÑм, мы раÑÑмотрим более Ñовершенные Ñхемы логарифмичеÑких преобразователей и более точные методы температурной компенÑации. Они позволÑÑŽÑ‚ обеÑпечивать выÑокую точноÑÑ‚ÑŒ Ð¿Ñ€ÐµÐ¾Ð±Ñ€Ð°Ð·Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ - ошибка доÑтигает вÑего неÑкольких процентов Ð´Ð»Ñ ÑˆÐµÑти и более декад Ð¸Ð·Ð¼ÐµÐ½ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð²Ñ…Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð³Ð¾ тока. Ðо Ð´Ð»Ñ Ñ‚Ð¾Ð³Ð¾, чтобы занÑÑ‚ÑŒÑÑ Ñ‚Ð°ÐºÐ¸Ð¼Ð¸ Ñхемами, необходимо Ñначала изучить характериÑтики диодов, транзиÑторов и операционных уÑилителей. ÐаÑтоÑщий раздел Ñлужит лишь предиÑловием к такому изучению. 1.31.Индуктивные нагрузки и Ð´Ð¸Ð¾Ð´Ð½Ð°Ñ Ð·Ð°Ñ‰Ð¸Ñ‚Ð° Что произойдет, еÑли разомкнуть переключатель, управлÑющий током через индуктивноÑÑ‚ÑŒ? ИндуктивноÑÑ‚ÑŒ, как извеÑтно, характеризуетÑÑ Ñледующим ÑвойÑтвом:U =L(dI/dt),а из Ñтого Ñледует, что ток Ð½ÐµÐ»ÑŒÐ·Ñ Ð²Ñ‹ÐºÐ»ÑŽÑ‡Ð¸Ñ‚ÑŒ моментально, так как при Ñтом на индуктивноÑти поÑвилоÑÑŒ бы беÑконечное напрÑжение. Ðа Ñамом деле напрÑжение на индуктивноÑти резко возраÑтает и продолжает увеличиватьÑÑ Ð´Ð¾ тех пор, пока не поÑвитÑÑ Ñ‚Ð¾Ðº. Ðлектронные уÑтройÑтва, которые управлÑÑŽÑ‚ индуктивными нагрузками, могут не выдержать такого роÑта напрÑжениÑ, оÑобенно Ñто отноÑитÑÑ Ðº компонентам, в которых при некоторых значениÑÑ… напрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½Ð°Ñтупает «пробой». РаÑÑмотрим Ñхему, предÑтавленную на риÑ. 1.94. [Картинка: _115.jpg] РиÑ. 1.94.Индуктивный «броÑок». Ð’ иÑходном ÑоÑтоÑнии переключатель замкнут и через индуктивноÑÑ‚ÑŒ (в качеÑтве которой может выÑтупать, например, обмотка реле) протекает ток. Когда переключатель разомкнут, индуктивноÑÑ‚ÑŒ «ÑтремитÑÑ» обеÑпечить ток между точкамиÐиВ,протекающий в том же направлении, что и при замкнутом переключателе. Ðто значит, что потенциал точки Ð’ ÑтановитÑÑ Ð±Ð¾Ð»ÐµÐµ положительным, чем потенциал точкиÐ.Ð’ нашем Ñлучае разница потенциалов может доÑтичь 1000 Ð’, прежде чем в переключателе возникнет ÑлектричеÑÐºÐ°Ñ Ð´ÑƒÐ³Ð°, ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð°Ñ Ð¸ замкнет цепь. При Ñтом укорачиваетÑÑ Ñрок Ñлужбы Ð¿ÐµÑ€ÐµÐºÐ»ÑŽÑ‡Ð°Ñ‚ÐµÐ»Ñ Ð¸ возникают импульÑные наводки, которые могут оказывать влиÑние на работу близлежащих Ñхем. ЕÑли предÑтавить Ñебе, что в качеÑтве Ð¿ÐµÑ€ÐµÐºÐ»ÑŽÑ‡Ð°Ñ‚ÐµÐ»Ñ Ð¸ÑпользуетÑÑ Ñ‚Ñ€Ð°Ð½Ð·Ð¸Ñтор, то Ñрок Ñлужбы такого Ð¿ÐµÑ€ÐµÐºÐ»ÑŽÑ‡Ð°Ñ‚ÐµÐ»Ñ Ð½Ðµ укорачиваетÑÑ, а проÑто ÑтановитÑÑ Ñ€Ð°Ð²Ð½Ñ‹Ð¼ нулю! Чтобы избежать подобных неприÑтноÑтей лучше вÑего подключить к индуктивноÑти диод, как показано на риÑ. 1.95. [Картинка: _116.jpg] РиÑ. 1.95.Блокирование индуктивного броÑка. Когда переключатель замкнут, диод Ñмещен в обратном направлении (за Ñчет Ð¿Ð°Ð´ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½Ð°Ð¿Ñ€ÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ð¾ÑтоÑнного тока на обмотке катушки индуктивноÑти). При размыкании Ð¿ÐµÑ€ÐµÐºÐ»ÑŽÑ‡Ð°Ñ‚ÐµÐ»Ñ Ð´Ð¸Ð¾Ð´ открываетÑÑ Ð¸ потенциал контакта Ð¿ÐµÑ€ÐµÐºÐ»ÑŽÑ‡Ð°Ñ‚ÐµÐ»Ñ ÑтановитÑÑ Ð²Ñ‹ÑˆÐµ потенциала положительного питающего напрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½Ð° величину Ð¿Ð°Ð´ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½Ð°Ð¿Ñ€ÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½Ð° диоде. Диод нужно подобрать так, чтобы он выдерживал начальный ток, равный току, протекающему в уÑтановившемÑÑ Ñ€ÐµÐ¶Ð¸Ð¼Ðµ через индуктивноÑÑ‚ÑŒ; подойдет, например диодтипа 1N4004. ЕдинÑтвенным недоÑтатком опиÑанной Ñхемы ÑвлÑетÑÑ Ñ‚Ð¾, что она затÑгивает затухание тока, протекающего через катушку, так как ÑкороÑÑ‚ÑŒ Ð¸Ð·Ð¼ÐµÐ½ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñтого тока пропорциональна напрÑжению на индуктивноÑти. Ð’ тех ÑлучаÑÑ…, когда ток должен затухать быÑтро (например, быÑтродейÑтвующие контактные печатающие уÑтройÑтва, быÑтродейÑтвующие реле и Ñ‚. д.), лучший результат можно получить, еÑли к катушке индуктивноÑти подключить резиÑтор, подобрав его так, чтобы величинаUи +IRне превышала макÑимального допуÑтимого напрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½Ð° переключателе. (Самое быÑтрое затухание Ð´Ð»Ñ Ð´Ð°Ð½Ð½Ð¾Ð³Ð¾ макÑимального напрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾ получить, еÑли подключить к индуктивноÑти зенеровÑкий диод, который обеÑпечивает затухание по линейному, а не по ÑкÑпоненциальному закону.) Диодную защиту Ð½ÐµÐ»ÑŒÐ·Ñ Ð¸Ñпользовать Ð´Ð»Ñ Ñхем переменного тока, Ñодержащих индуктивноÑти (транÑформаторы, реле переменного тока), так как диод будет открыт на тех полупериодах Ñигнала, когда переключатель замкнут. Ð’ подобных, ÑлучаÑÑ… рекомендуетÑÑ Ð¸Ñпользовать так называемуюRC-демпфирующую цепочку (риÑ. 1.96). [Картинка: _117.jpg] РиÑ. 1.96.RС-«демпфер» Ð´Ð»Ñ Ð¿Ð¾Ð´Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸Ð½Ð´ÑƒÐºÑ‚Ð¸Ð²Ð½Ð¾Ð³Ð¾ броÑка. Приведенные на Ñхеме значениÑRиСÑвлÑÑŽÑ‚ÑÑ Ñ‚Ð¸Ð¿Ð¾Ð²Ñ‹Ð¼Ð¸ Ð´Ð»Ñ Ð½ÐµÐ±Ð¾Ð»ÑŒÑˆÐ¸Ñ… индуктивных нагрузок, подключаемых к Ñиловым линиÑм переменного тока. Демпфер такого типа Ñледует предуÑматривать во вÑех приборах, работающих от напрÑжений Ñиловых линий переменного тока, так как транÑформатор предÑтавлÑет Ñобой индуктивную нагрузку. Ð”Ð»Ñ Ð·Ð°Ñ‰Ð¸Ñ‚Ñ‹ можно также иÑпользовать такой Ñлемент, как металлокÑидный вариÑтор. Он предÑтавлÑет Ñобой недорогой Ñлемент, похожий по внешнему виду на керамичеÑкий конденÑатор, а по ÑлектричеÑким характериÑтикам - на двунаправленный зенеровÑкий диод. Его можно иÑпользовать в диапазоне напрÑжений от 10 до 1000 Ð’ Ð´Ð»Ñ Ð·Ð½Ð°Ñ‡ÐµÐ½Ð¸Ð¹ токов, доÑтигающих Ñ‚Ñ‹ÑÑч ампер (Ñм.разд. 6.11итабл. 6.2).Подключение вариÑтора к внешним выводам Ñхемы позволÑет не только предотвратить индуктивные наводки на близлежащие приборы, но также погаÑить большие вÑплеÑки Ñигнала, возникающие иногда в Ñиловой линии и предÑтавлÑющие Ñерьезную угрозу Ð´Ð»Ñ Ð¾Ð±Ð¾Ñ€ÑƒÐ´Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ. Другие паÑÑивные компоненты Ð’ поÑледующих разделах предÑтавлены разнообразные компоненты, находÑщие широкое применение при разработке Ñлектронных Ñхем. Те, кто уже имеет опыт разработок, могут безболезненно перейти к Ñледующей главе. 1.32.ÐлектромеханичеÑкие Ñлементы Переключатели.Переключатели имеютÑÑ Ð² Ñхемах почти вÑегда. ÐеÑÐ¼Ð¾Ñ‚Ñ€Ñ Ð½Ð° Ñвою проÑтоту, они играют ÑущеÑтвенную роль в Ñлектронной технике и вполне заÑлуживают того, чтобы им было поÑвÑщено неÑколько параграфов в нашей книге. Ðа риÑ. 1.97 показано неÑколько раÑпроÑтраненных типов переключателей. [Картинка: _118.jpg] РиÑ. 1.97.Панельные тумблеры. Тумблеры.Ð’ завиÑимоÑти от чиÑла полюÑов или подвижных контактов тумблеры бывают неÑкольких типов. Ðаиболее раÑпроÑтранены одно- и двухпозиционные тумблеры, показанные на риÑ. 1.98. ПромышленноÑÑ‚ÑŒ выпуÑкает также трехпозиционные тумблеры, Ñреднее положение которых ÑоответÑтвует ÑоÑтоÑнию «выключено»; они могут переключать одновременно до четырех контактных групп. Тумблерные переключатели работают по принципу «разомкнут-замкнут», Ñто значит, что подвижный контакт никогда не замыкает оба вывода Ð¿ÐµÑ€ÐµÐºÐ»ÑŽÑ‡Ð°Ñ‚ÐµÐ»Ñ Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð²Ñ€ÐµÐ¼ÐµÐ½Ð½Ð¾. [Картинка: _119.jpg] РиÑ. 1.98.ОÑновные типы переключателей. Кнопочные переключатели.Кнопочные переключатели полезны в тех ÑлучаÑÑ…, когда требуетÑÑ Ð¾Ð±ÐµÑпечить мгновенный контакт; их ÑхематичеÑкое изображение предÑтавлено на риÑ. 1.99 (кнопочные выключатели бывают двух типов: нормально разомкнутые (HP) и нормально замкнутые (ÐЗ)). Ð’ двухпозиционном переключателе выводы обозначают HP и ÐЗ, в однопозиционном переключателе двойное обозначение излишне. Кнопочные переключатели вÑегда работают по принципу «разомкнут-замкнут». [Картинка: _120.jpg] РиÑ. 1.99.Кнопочные выключатели (мгновенный контакт). ÐлектротехничеÑÐºÐ°Ñ Ð¿Ñ€Ð¾Ð¼Ñ‹ÑˆÐ»ÐµÐ½Ð½Ð¾ÑÑ‚ÑŒ маркирует выключатели ÑимволамиÐ, ВиС,которые ÑоответÑтвуют однополюÑному однопозиционному переключателю типа HP, однополюÑному однопозиционному переключателю типа ÐЗ и однополюÑному двухпозиционному переключателю ÑоответÑтвенно. Поворотные переключатели. СущеÑтвующие поворотные переключатели очень разнообразны по Ñвоей конÑтрукции; они имеют различное чиÑло полюÑов (ламелей) и раÑÑчитаны на большое чиÑло позиций.Поворотные переключатели могут быть замыкающими (работают по принципу «замкнут-разомкнут») и незамыкающими (работают по принципу «разомкнут-замкнут»), причем очень чаÑто Ñти два типа ÑочетаютÑÑ Ð² одном переключателе. Замыкающие переключатели иÑпользуют в тех ÑлучаÑÑ…, когда Ñхема в промежуточном положении Ð¿ÐµÑ€ÐµÐºÐ»ÑŽÑ‡Ð°Ñ‚ÐµÐ»Ñ Ð´Ð¾Ð»Ð¶Ð½Ð° предÑтавлÑÑ‚ÑŒ Ñобой замкнутый контур, при наличии разомкнутых входов ÑоÑтоÑние Ñхемы непредÑказуемо. Ðезамыкающие переключатели иÑпользуют, например, Ð´Ð»Ñ Ð¿Ð¾Ð´ÐºÐ»ÑŽÑ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½ÐµÑкольких шин к одной общей, при Ñтом не допуÑкаетÑÑ ÑÐ¾ÐµÐ´Ð¸Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¾Ñ‚Ð´ÐµÐ»ÑŒÐ½Ñ‹Ñ… шин между Ñобой. Другие типы переключателей.Помимо оÑновных типов переключателей, перечиÑленных выше, промышленноÑÑ‚ÑŒ выпуÑкает и некоторые Ñпециальные переключатели, например переключатели, принцип дейÑÑ‚Ð²Ð¸Ñ ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ñ… оÑнован на Ñффекте Холла, магнитоуправлÑемые реле, Ñзычковые переключатели и др. Ð’Ñе переключатели характеризуютÑÑ Ð¿Ñ€ÐµÐ´ÐµÐ»ÑŒÐ½Ñ‹Ð¼Ð¸ значениÑми токов и напрÑжений; Ð´Ð»Ñ Ð½ÐµÐ±Ð¾Ð»ÑŒÑˆÐ¾Ð³Ð¾ тумблерного Ð¿ÐµÑ€ÐµÐºÐ»ÑŽÑ‡Ð°Ñ‚ÐµÐ»Ñ Ð¿Ñ€ÐµÐ´ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾Ðµ значение напрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ ÑоÑтавлÑет 150 Ð’, а предельное значение тока — 5 Ð. ЕÑли переключатель работает Ñ Ð¸Ð½Ð´ÑƒÐºÑ‚Ð¸Ð²Ð½Ð¾Ð¹ нагрузкой, то его Ñрок Ñлужбы резко ÑокращаетÑÑ Ð² ÑвÑзи Ñ Ñ‚ÐµÐ¼, что в момент Ð¾Ñ‚ÐºÐ»Ð¾Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½Ð°Ð³Ñ€ÑƒÐ·ÐºÐ¸ в выключателе возникает дуговой разрÑд. Примеры Ñхем Ñ Ð¿ÐµÑ€ÐµÐºÐ»ÑŽÑ‡Ð°Ñ‚ÐµÐ»Ñми.РаÑÑмотрим такую задачу: предупредительный звонок должен включатьÑÑ Ð¿Ñ€Ð¸ уÑловии, что водитель Ñел за руль машины, а одна из дверц открыта, К дверцам машины и к Ñиденью Ð²Ð¾Ð´Ð¸Ñ‚ÐµÐ»Ñ Ð¿Ð¾Ð´ÐºÐ»ÑŽÑ‡ÐµÐ½Ñ‹ переключатели типа HP. Ðа риÑ. 1.100 показана Ñхема, Ñ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ñ‰ÑŒÑŽ которой можно решить поÑтавленною задачу. [Картинка: _121.jpg] РиÑ. 1.100. ЕÑли открыта одна ИЛИ Ð´Ñ€ÑƒÐ³Ð°Ñ Ð´Ð²ÐµÑ€Ñ†Ð° И замкнут переключатель, ÑвÑзанный Ñ Ñиденьем, то включаетÑÑ Ð·Ð²Ð¾Ð½Ð¾Ðº. Союзы ИЛИ, И имеют здеÑÑŒ ÑмыÑл операций булевой логики. К Ñтому примеру мы еще вернемÑÑ Ð²Ð³Ð». 2и вгл. 8,когда будем раÑÑматривать транзиÑторы и цифровые логичеÑкие Ñхемы. Ðа риÑ. 1.101 показана клаÑÑичеÑÐºÐ°Ñ Ñхема Ñ Ð²Ñ‹ÐºÐ»ÑŽÑ‡Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÐµÐ¼, ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð°Ñ Ð¸ÑпользуетÑÑ Ð´Ð»Ñ Ð²ÐºÐ»ÑŽÑ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸ Ð²Ñ‹ÐºÐ»ÑŽÑ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñвета в комнате Ñ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ñ‰ÑŒÑŽ выключателей, уÑтановленных у двух дверей комнаты. [Картинка: _122.jpg] РиÑ. 1.101.«Строенный» переключатель профеÑÑионального Ñлектромонтера. Упражнение 1.31.Ðе вÑÑкий разработчик Ñлектронных Ñхем знает то, что извеÑтно любомуÑлектромонтеру— как Ñделать такое приÑпоÑобление, чтобы можно было включать и выключать Ñвет Ñ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ñ‰ÑŒÑŽ Nвыключателей, где N— произвольное чиÑло. Подумайте, как ÑоответÑтвующим образом обобщить Ñхему, предÑтавленную на риÑ. 1.101. Ð”Ð»Ñ Ñ€ÐµÑˆÐµÐ½Ð¸Ñ Ð·Ð°Ð´Ð°Ñ‡Ð¸ потребуетÑÑ Ð´Ð²Ð° однополюÑных двухпозиционных Ð¿ÐµÑ€ÐµÐºÐ»ÑŽÑ‡Ð°Ñ‚ÐµÐ»Ñ Ð¸ N — 2 двухполюÑных двухпозиционных. (ПодÑказка: Ñначала придумайте, как Ñ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ñ‰ÑŒÑŽ двухполюÑного двухпозиционного Ð¿ÐµÑ€ÐµÐºÐ»ÑŽÑ‡Ð°Ñ‚ÐµÐ»Ñ Ð·Ð°Ð¼ÐºÐ½ÑƒÑ‚ÑŒ пару проводов). Реле.Реле — Ñто управлÑемые переключатели. ПроÑтейшее реле ÑоÑтоит из катушки и Ñердечника — катушка втÑгивает Ñердечник, когда по ней протекает ток доÑтаточной величины. ПромышленноÑÑ‚ÑŒ выпуÑкает различные по конÑтрукции типы реле, Ñреди них можно выделить реле «защелки» и реле «Ñтупенчатого» типа (шаговые иÑкатели). ПоÑледниепоÑлужили оÑновой ÑÐ¾Ð·Ð´Ð°Ð½Ð¸Ñ Ñ‚ÐµÐ»ÐµÑ„Ð¾Ð½Ð½Ñ‹Ñ… Ñтанций, а ÑÐµÐ¹Ñ‡Ð°Ñ Ð¾Ð½Ð¸ широко иÑпользуютÑÑ Ð² игральных автоматах. ПромышленноÑÑ‚ÑŒ выпуÑкает реле поÑтоÑнного и переменного тока и Ð´Ð»Ñ Ð·Ð½Ð°Ñ‡ÐµÐ½Ð¸Ð¹ напрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½Ð° катушке от 5 до 110 Ð’. Ð”Ð»Ñ Ð±Ñ‹ÑтродейÑтвующих Ñхем (1 мÑ) предназначены ртутные и Ñзычковые реле, Ñпециальные мощные реле иÑпользуютÑÑ Ð²Ñлектропитании; они работают Ñ Ñ‚Ð¾ÐºÐ°Ð¼Ð¸, доÑтигающими неÑкольких Ñ‚Ñ‹ÑÑч ампер. Там, где раньше иÑпользовали реле, теперь чаÑто прибегают к помощи полевых транзиÑторов, а Ð´Ð»Ñ Ð½Ð°Ð¿Ñ€Ñжений переменного тока иÑпользуют так называемые реле на твердом теле. ОÑновное назначение реле ÑоÑтоит в диÑтанционном переключении ÑлектричеÑких цепей и в переключении выÑоковольтных линий. Ð’ ÑвÑзи Ñ Ñ‚ÐµÐ¼, что ÑлектричеÑкие Ñхемы должны быть изолированы от линий питающего напрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ¼ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð³Ð¾ тока, реле иÑпользуют Ð´Ð»Ñ Ð¿ÐµÑ€ÐµÐºÐ»ÑŽÑ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ð¸Ñ‚Ð°ÑŽÑ‰Ð¸Ñ… напрÑжений переменного тока, при Ñтом управлÑющие Ñигналы должны быть изолированы. Разъемы.Разъем предÑтавлÑет Ñобой неотъемлемую (и, как правило, Ñамую ненадежную) чаÑÑ‚ÑŒ любого Ñлектронного аппарата. Функции разъема ÑоÑтоÑÑ‚ в подаче Ñигналов на вход прибора и передаче их Ñ ÐµÐ³Ð¾ выходов на другие Ñхемы, в передаче Ñигналов и Ð¿Ð¸Ñ‚Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¿Ð¾ÑтоÑнного тока между различными узлами Ñхемы прибора. Ð‘Ð»Ð°Ð³Ð¾Ð´Ð°Ñ€Ñ Ñ€Ð°Ð·ÑŠÐµÐ¼Ð°Ð¼ можно заменÑÑ‚ÑŒ в приборах отдельные печатные платы и целые модули, обеÑÐ¿ÐµÑ‡Ð¸Ð²Ð°Ñ Ñ‚ÐµÐ¼ Ñамым гибкоÑÑ‚ÑŒ Ñхемной реализации Ñлектронного оборудованиÑ. ПромышленноÑÑ‚ÑŒ выпуÑкает Ñамые разнообразные разъемы, различающиеÑÑ Ð¿Ð¾ форме и размерам. Штеккерные резъемы.ПроÑтейший разъем (однополюÑÐ½Ð°Ñ Ð²Ð¸Ð»ÐºÐ° Ñ Ð³Ð½ÐµÐ·Ð´Ð¾Ð¼) предÑтавлÑет Ñобой штырьевой или плоÑкий («банановый») контакт и иÑпользуетÑÑ Ð² универÑальных измерительных приборах, иÑточниках Ð¿Ð¸Ñ‚Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¸ Ñ‚. п. Такие разъемы легко доÑтать, они недороги, но, пожалуй, не так полезны на практике, как коакÑиальные резъемы Ð´Ð»Ñ Ñкранированного ÐºÐ°Ð±ÐµÐ»Ñ Ð¸Ð»Ð¸ многоконтактные разъемы. РазновидноÑтью проÑтейшего разъема ÑвлÑетÑÑ Ð·Ð°Ð¶Ð¸Ð¼ («крокодил»), который извеÑтен в оÑновном тем, что им неудобно пользоватьÑÑ. Разъемы Ð´Ð»Ñ Ñкранированных кабелей.Ð”Ð»Ñ Ð¿Ñ€ÐµÐ´Ð¾Ñ‚Ð²Ñ€Ð°Ñ‰ÐµÐ½Ð¸Ñ ÐµÐ¼ÐºÐ¾Ñтной ÑвÑзи, а также по Ñ€Ñду других причин, о которых речь пойдет вгл. 13,желательно оÑущеÑтвлÑÑ‚ÑŒ передачу Ñигнала от одного прибора к другому по Ñкранированному коакÑиальному кабелю. Ðаиболее раÑпроÑтранены цилиндричеÑкие разъемы (типа BNC), которые уÑтанавливают на передней панели приборов. Сочленение чаÑтей разъема оÑущеÑтвлÑетÑÑ Ð¿Ñ€Ð¸ помощи резьбового ÑÐ¾ÐµÐ´Ð¸Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿ÑƒÑ‚ÐµÐ¼ поворота на 90°, при Ñтом замыкаетÑÑ ÐºÐ°Ðº ÑÐºÑ€Ð°Ð½Ð¸Ñ€ÑƒÑŽÑ‰Ð°Ñ Ñ†ÐµÐ¿ÑŒ (землÑ), так и цепь Ñигнала. Ðтот разъем, как и вÑÑкий другой, Ñлужит Ð´Ð»Ñ Ð¿Ð¾Ð´ÐºÐ»ÑŽÑ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ Ðº прибору кабелÑ, поÑтому он ÑоÑтоит из двух ÑочленÑющихÑÑ Ñ‡Ð°Ñтей, одна из которых уÑтанавливаетÑÑ Ð½Ð° панели прибора, а Ð´Ñ€ÑƒÐ³Ð°Ñ Ð¿Ñ€Ð¸ÑоединÑетÑÑ Ðº кабелю (риÑ. 1.102). [Картинка: _123.jpg] РиÑ. 1.102.Ð”Ð»Ñ Ñкранированного (коакÑиального) ÐºÐ°Ð±ÐµÐ»Ñ Ñ‡Ð°Ñ‰Ðµ вÑего иÑпользуют разъемы типа BNC. Слева направо:гнездо разъема, Ñоединенное Ñ ÐºÐ°Ð±ÐµÐ»ÐµÐ¼; ÑÑ‚Ð°Ð½Ð´Ð°Ñ€Ñ‚Ð½Ð°Ñ Ð²Ð¸Ð»ÐºÐ°, ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð°Ñ ÑƒÑтанавливаетÑÑ ÐºÐ° панели прибора; две вилки Ñ Ð¸Ð·Ð¾Ð»Ð¸Ñ€ÑƒÑŽÑ‰ÐµÐ¹ вÑтавкой; Т-образный разъем типа BNC (очень ÑƒÐ´Ð¾Ð±Ð½Ð°Ñ Ð²ÐµÑ‰ÑŒ). К Ñтому ÑемейÑтву разъемов Ð´Ð»Ñ ÐºÐ¾Ð°ÐºÑиальных кабелей отноÑÑÑ‚ÑÑ: разъемы типа TNC (ближайший родÑтвенник разъема типа BNC, но Ñ Ñ€ÐµÐ·ÑŒÐ±Ð¾Ð¹ на корпуÑе), хороший, но громоздкий разъем типа N, миниатюрный разъем типа SMA, Ñубминиатюрный разъем типа LEMO и SMC, и разъем типа MHV, предÑтавлÑющий Ñобой разновидноÑÑ‚ÑŒ разъема типа BNC, Ð¿Ñ€ÐµÐ´Ð½Ð°Ð·Ð½Ð°Ñ‡ÐµÐ½Ð½ÑƒÑŽÐ´Ð»Ñ Ð²Ñ‹Ñоковольтных цепей. Так называемый граммофонный разъем, иÑпользуемый в Ñхемах звуковых чаÑтот, предÑтавлÑет Ñобой Ñркий пример плохой конÑтрукции — при Ñоединении чаÑтей разъема ÑÐ¸Ð³Ð½Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð°Ñ Ñ†ÐµÐ¿ÑŒ замыкаетÑÑ Ñ€Ð°Ð½ÑŒÑˆÐµ, чем ÑкранирующаÑ; более того, конÑÑ‚Ñ€ÑƒÐºÑ†Ð¸Ñ Ñ€Ð°Ð·ÑŠÐµÐ¼Ð° такова, что и ÑкранирующаÑ, и Ñ†ÐµÐ½Ñ‚Ñ€Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð°Ñ Ñ‡Ð°Ñти разъема, как правило, обеÑпечивают плохой контакт. Ррезультат плохого контакта вы без ÑÐ¾Ð¼Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñлышали! Чтобы не отÑтать, Ñ‚ÐµÐ»ÐµÐ²Ð¸Ð·Ð¸Ð¾Ð½Ð½Ð°Ñ Ð¿Ñ€Ð¾Ð¼Ñ‹ÑˆÐ»ÐµÐ½Ð½Ð¾ÑÑ‚ÑŒ выпуÑтила Ñвой ÑобÑтвенный плохой Ñтандарт, «коакÑиальный разъем» типа F - в нем на штырь разъема, ÑоединÑемого Ñ ÐºÐ°Ð±ÐµÐ»ÐµÐ¼, выводитÑÑ Ð²Ð½ÐµÑˆÐ½Ð¸Ð¹ провод коакÑиального кабелÑ, и очень некачеÑтвенно Ñделан Ñкран на той чаÑти, ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð°Ñ ÑƒÑтанавливаетÑÑ Ð½Ð° панели прибора. Многоконтактные разъемы.Ð”Ð»Ñ Ñлектронных приборов очень чаÑто нужны многожильные кабели и ÑоответÑтвенно многоконтактные разъемы. ПромышленноÑÑ‚ÑŒ выпуÑкает деÑÑтки типов таких разъемов.ПроÑтейшим ÑвлÑетÑÑ Ñ€Ð°Ð·ÑŠÐµÐ¼ Ð´Ð»Ñ 3-жильного провода. К чиÑлу наиболее раÑпроÑтраненных отноÑÑÑ‚ÑÑ Ñ‚Ð°ÐºÐ¶Ðµ Ñубминиатюрные разъемы типа D из Ñерии разъемов Winchester MRA, уже давно иÑпытанные и заÑлужившие доверие разъемы типа MS, а также разъемы Ð´Ð»Ñ Ð³Ð¸Ð±ÐºÐ¾Ð³Ð¾ ÐºÐ°Ð±ÐµÐ»Ñ (риÑ. 1.103). [Картинка: _124.jpg] РиÑ. 1.103.Ðекоторые многоконтактные разъемы. Слева направо:малогабаритный D-образный разъем, выпуÑкаемый как Ð´Ð»Ñ ÐºÐ°Ð±ÐµÐ»ÐµÐ¹, так и Ð´Ð»Ñ ÑƒÑтановки на панелÑÑ… приборов; количеÑтво контактов: 9, 15, 25, 37 или 50; Ñтарый, заÑлуженный разъем типа MS, выпуÑкаетÑÑ Ñ Ñ€Ð°Ð·Ð½Ð¾Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð·Ð½Ñ‹Ð¼ количеÑтвом контактов и в различном конÑтруктивном оформлении, некоторые разновидноÑти предназначены Ð´Ð»Ñ ÐºÐ¾Ð°ÐºÑиальных кабелей; миниатюрный разъем (типа Winchester MRA) Ñ Ñ„Ð¸ÐºÑирующими винтами, выпуÑкаетÑÑ Ð½ÐµÑколько разновидноÑтей, различающихÑÑ Ð³Ð°Ð±Ð°Ñ€Ð¸Ñ‚Ð½Ñ‹Ð¼Ð¸ размерами; разъем Ð´Ð»Ñ Ð¿ÐµÑ‡Ð°Ñ‚Ð½Ñ‹Ñ… плат, гнездо предназначено Ð´Ð»Ñ Ð³Ð¸Ð±ÐºÐ¾Ð³Ð¾ кабелÑ. Имейте в виду, что некоторые разъемы требуют оÑторожного обращениÑ, например миниатюрные шеÑтиугольные разъемы, которые Ð½ÐµÐ»ÑŒÐ·Ñ Ñ€Ð¾Ð½ÑÑ‚ÑŒ на пол, а в некоторых нет никакого приÑпоÑоблениÑ, фикÑирующего взаимное положение чаÑтей разъема (Ñто отноÑитÑÑ, например, к разъемам Ñерии Jones 300). Торцевые разъемы Ð´Ð»Ñ Ð¿ÐµÑ‡Ð°Ñ‚Ð½Ñ‹Ñ… плат.Ð”Ð»Ñ Ð¿ÐµÑ‡Ð°Ñ‚Ð½Ñ‹Ñ… плат чаще вÑего иÑпользуютÑÑ Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ†ÐµÐ²Ñ‹Ðµ разъемы, ÑоÑтоÑщие из гнезда и вилки Ñ Ð¿Ð¾Ð·Ð¾Ð»Ð¾Ñ‡ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ð¼Ð¸ штырьевыми контактами, уÑтанавливаемой на торце платы. ВыпуÑкаемые промышленноÑтью торцевые разъемы имеют от 15 до 100 контактов и различное конÑтруктивное оформление. Разъемы можно уÑтанавливать на Ñпециальной плате, печатный монтаж которой обеÑпечивает Ñоединение отдельных печатных плат уÑтройÑтва. Ð’ Ñхемах, ÑоÑтоÑщих вÑего из неÑкольких печатных плат, могут потребоватьÑÑ Ð²Ð¸Ð»ÐºÐ¸ разъемов Ð´Ð»Ñ Ð¿ÐµÑ‡Ð°Ñ‚Ð½Ñ‹Ñ… плат и гнезда кабельных разъемов (вгл. 12приведены некоторые фотографии, на которых видны примеры иÑÐ¿Ð¾Ð»ÑŒÐ·Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ñ€Ð°Ð·ÑŠÐµÐ¼Ð¾Ð²). 1.33.Индикаторы Измерительные приборы.Ð—Ð½Ð°Ñ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½Ð°Ð¿Ñ€ÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸Ð»Ð¸ тока можно определÑÑ‚ÑŒ Ñ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ñ‰ÑŒÑŽ Ñтрелочных показывающих приборов или по цифровым индикаторам. ПоÑледние, конечно, более дороги, но они имеют и более выÑокую точноÑÑ‚ÑŒ. ПромышленноÑÑ‚ÑŒ выпуÑкает измерительные приборы и первого, и второго типа как Ð´Ð»Ñ Ñ‚Ð¾ÐºÐ¾Ð², так и Ð´Ð»Ñ Ð½Ð°Ð¿Ñ€Ñжений. ВыпуÑкаютÑÑ Ñ‚Ð°ÐºÐ¶Ðµ уникальные датчики Ð´Ð»Ñ Ð¿Ñ€Ð¸Ð±Ð¾Ñ€Ð½Ñ‹Ñ… доÑок, которые позволÑÑŽÑ‚ определÑÑ‚ÑŒ Ð·Ð½Ð°Ñ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ ÑƒÑ€Ð¾Ð²Ð½Ñ Ð³Ñ€Ð¾Ð¼ÐºÐ¾Ñти (по децибельной шкале звука), большие Ð·Ð½Ð°Ñ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½Ð°Ð¿Ñ€ÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ¼ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð³Ð¾ тока(от 105 до 130 Ð’), Ð·Ð½Ð°Ñ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñ‚ÐµÐ¼Ð¿ÐµÑ€Ð°Ñ‚ÑƒÑ€Ñ‹ (Ñ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ñ‰ÑŒÑŽ термопары), процентной нагрузки мотора, чаÑтоты и Ñ‚. д. Ð’ цифровых датчиках чаÑто предуÑмотрены логичеÑкие выходы, которые позволÑÑŽÑ‚ иÑпользовать Ð¿Ð¾ÐºÐ°Ð·Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð´Ð°Ñ‚Ñ‡Ð¸ÐºÐ° Ð´Ð»Ñ Ð²Ð²Ð¾Ð´Ð° в какой-либо другой прибор. Лампы и Ñветодиоды.ПредÑтавим Ñебе картинку из научно-фантаÑтичеÑкого фильма — вÑпышки Ñвета, Ñкраны, заполненные таинÑтвенными и непонÑтными цифрами и Ñимволами, жуткие звуки… И вÑе Ñти Ñффекты, за иÑключением звуковых, ÑоздаютÑÑ Ñ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ñ‰ÑŒÑŽ ламп и диÑплеев (Ñм.разд. 9.10).Ð’ качеÑтве индикаторов Ð´Ð»Ñ Ð»Ð¸Ñ†ÐµÐ²Ñ‹Ñ… панелей приборов долгое Ð²Ñ€ÐµÐ¼Ñ Ð¸Ñпользовали небольшие лампы накаливаниÑ, теперь им на Ñмену пришли Ñветодиоды. Они ведут ÑÐµÐ±Ñ ÐºÐ°Ðº обычные диоды, но прÑмое напрÑжение Ð´Ð»Ñ Ð½Ð¸Ñ… ÑоÑтавлÑет от 1,5 до 2,5 Ð’. Когда Ñветодиод открыт, через него протекает ток и он излучает Ñвет. Ð”Ð»Ñ Ð¿Ð¾Ð»ÑƒÑ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð´Ð¾ÑтаточнойÑркоÑти Ñвета обычно требуетÑÑ Ñ‚Ð¾Ðº от 5 до 20 мÐ. Светодиоды дешевле, чем лампы накаливаниÑ, никогда не перегорают и бывают трех цветов (краÑные, желтые и зеленые). ПоÑтупают в продажу в удобном Ð´Ð»Ñ Ð¸ÑÐ¿Ð¾Ð»ÑŒÐ·Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð²Ð¸Ð´Ðµ. Светодиоды иÑпользуютÑÑ Ñ‚Ð°ÐºÐ¶Ðµ в цифровых диÑплеÑÑ…, например, в калькулÑторах находит применение 7-Ñегментный цифровой диÑплей. Ð”Ð»Ñ Ð¾Ñ‚Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸ букв, и цифр (алфавитно-цифровой диÑплей) можно иÑпользовать 16-Ñегментный или матричный диÑплей. Ð”Ð»Ñ Ð¼Ð°Ð»Ð¾Ð¼Ð¾Ñ‰Ð½Ñ‹Ñ… Ñхем или Ñхем, предназначенных Ð´Ð»Ñ Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ñ‹ на улице, лучше вÑего иÑпользовать диÑплей на жидких криÑталлах. 1.34.Переменные компоненты РезиÑторы.Переменные резиÑторы или потенциометры иÑпользуют Ð´Ð»Ñ Ñ€ÐµÐ³ÑƒÐ»Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð² Ñхемах, их ручки чаÑто выводÑÑ‚ на панели приборов. Ðаиболее раÑпроÑтраненным ÑвлÑетÑÑ Ð¿Ð¾Ñ‚ÐµÐ½Ñ†Ð¸Ð¾Ð¼ÐµÑ‚Ñ€ типа ÐÐ’, раÑÑчитанный на мощноÑÑ‚ÑŒ до 2 Ð’Ñ‚; Ñтот потенциометр изготовлен из того же материала, что и поÑтоÑнный композитный резиÑтор, и имеет ÑкользÑщий контакт. Потенциометры других типов изготовлÑÑŽÑ‚ из керамичеÑких материалов и плаÑтиков; они обладают улучшенными характериÑтиками. Более выÑоким разрешением и более выÑокой линейноÑтью обладают многооборотные потенциометры (3,5 или 10 оборотов). Ð’ ограниченном количеÑтве промышленноÑÑ‚ÑŒ выпуÑкает также Ñблокированные потенциометры (неÑколько незавиÑимых Ñекций, Ñобранных на одной оÑи) Ð´Ð»Ñ Ñ‚ÐµÑ… облаÑтей применениÑ, где нужны именно такие потенциометры. Потенциометры, о которых шла речь, уÑтанавливают чаще вÑего на лицевых панелÑÑ… приборов, внутри же приборов уÑтанавливаютподÑтроенные потенциометры,которые также бывают одно- и многооборотными и могут быть уÑтановлены на платах Ñ Ð¿ÐµÑ‡Ð°Ñ‚Ð½Ñ‹Ð¼ монтажом. Они иÑпользуютÑÑ, например, при калибровке прибора, ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð°Ñ Ð²Ñ‹Ð¿Ð¾Ð»Ð½ÑетÑÑ Â«Ñ€Ð°Ð· и навÑегда». Полезный Ñовет: не поддавайтеÑÑŒ Ñоблазну уÑтановить в Ñхеме побольше потенциометров. Лучше потратить больше Ñил на разработку, чем на регулировку. Ðа риÑ. 1.104 показано уÑловное обозначение потенциометра. ÐžÐ±Ð¾Ð·Ð½Ð°Ñ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ Â«Ð¿Ð¾ чаÑовой Ñтрелке» и «против чаÑовой Ñтрелки» указывают направление вращениÑ. [Картинка: _125.jpg] РиÑ. 1.104.Потенциометр (переменный резиÑтор Ñ Ñ‚Ñ€ÐµÐ¼Ñ Ð²Ñ‹Ð²Ð¾Ð´Ð°Ð¼Ð¸). И еще один Ñовет по работе Ñ Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ¼ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ð¼Ð¸ резиÑторами: не ÑтремитеÑÑŒ к тому, чтобы заменить потенциометром резиÑтор Ñ Ð¾Ð¿Ñ€ÐµÐ´ÐµÐ»ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ð¼ Ñопротивлением. Соблазн, конечно, велик - ведь Ñ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ñ‰ÑŒÑŽ потенциометра можно уÑтановить такое значение ÑопротивлениÑ, какое хочетÑÑ. Ð’ÑÑ Ð±ÐµÐ´Ð° в том, что ÑтабильноÑÑ‚ÑŒ потенциометра ниже, чем ÑтабильноÑÑ‚ÑŒ хорошего (1 %) резиÑтора и, кроме того, потенциометры не дают хорошего Ñ€Ð°Ð·Ñ€ÐµÑˆÐµÐ½Ð¸Ñ (Ñ‚. е. Ñ Ð¸Ñ… помощью Ð½ÐµÐ»ÑŒÐ·Ñ Ñ‚Ð¾Ñ‡Ð½Ð¾ уÑтановить значение ÑопротивлениÑ). ЕÑли на каком-либо учаÑтке Ñхемы нужно уÑтановить точное значение ÑопротивлениÑ, воÑпользуйтеÑÑŒ Ñочетанием прецизионного резиÑтора (1 % и выше) и потенциометра, причем Ð±Ð¾Ð»ÑŒÑˆÐ°Ñ Ñ‡Ð°ÑÑ‚ÑŒ ÑÐ¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¸Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð´Ð¾Ð»Ð¶Ð½Ð° определÑÑ‚ÑŒÑÑ Ð¿Ð¾ÑтоÑнным резиÑтором. Ðапример, еÑли нужно получить Ñопротивление 23,4 кОм, воÑпользуйтеÑÑŒ поÑледовательным Ñоединением поÑтоÑнного резиÑтора Ñ Ñопротивлением 22,6 кОм (точноÑÑ‚ÑŒ 1 %) и подÑтроечного потенциометра Ñ Ñопротивлением 2 кОм. Можно также иÑпользовать поÑледовательное Ñоединение неÑкольких прецизионных резиÑторов, в котором Ñамый маленький по величине резиÑтор дополнÑет полное Ñопротивление до нужного точного значениÑ. Ð’ дальнейшем вы узнаете, что в некоторых ÑлучаÑÑ… в качеÑтве переменных резиÑторов, управлÑемых напрÑжением, можно иÑпользовать полевые транзиÑторы. ТранзиÑторы можно иÑпользовать в качеÑтве уÑилителей Ñ Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ¼ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ð¼ коÑффициентом уÑилениÑ, управлÑемым напрÑжением. Ð’Ñе Ñти идеи могут ÑоÑлужить вам добрую Ñлужбу в будущем, не оÑтавлÑйте их без вниманиÑ. КонденÑаторы.Переменные конденÑаторы имеют, как правило, небольшие емкоÑти (до 100 пФ) и иÑпользуютÑÑ Ð² радиочаÑтотных Ñхемах. ПодÑтроечные конденÑаторы бывают двух типов — Ð´Ð»Ñ Ð²Ð½ÑƒÑ‚Ñ€Ð¸Ñхемных и внешних регулировок. Ðа риÑ. 1.105 показано уÑловное обозначение переменного конденÑатора. Диоды, к которым приложено обратное напрÑжение, можно иÑпользовать в качеÑтве переменных конденÑаторов, управлÑемых напрÑжением; такие диоды называют варикапами, варакторами или параметричеÑкими диодами. Ðаиболее широко они иÑпользуютÑÑ Ð½Ð° радиочаÑтотах, оÑобенно при автоматичеÑкой регулировке чаÑтоты, в модулÑторах и параметричеÑких уÑилителÑÑ…. [Картинка: _126.jpg] РиÑ. 1.105.Переменный конденÑатор. ИндуктивноÑти.ÐŸÐµÑ€ÐµÐ¼ÐµÐ½Ð½Ð°Ñ Ð¸Ð½Ð´ÑƒÐºÑ‚Ð¸Ð²Ð½Ð¾ÑÑ‚ÑŒ предÑтавлÑет Ñобой катушку, в которой перемещаетÑÑ Ñердечник. Такие катушки обычно имеют индуктивноÑÑ‚ÑŒ от неÑкольких микрогенри до неÑкольких генри и диапазон наÑтройки 2:1. ПромышленноÑÑ‚ÑŒ выпуÑкает также поворотный индуктор (ÑоÑтоит из катушки без Ñердечника и вращающегоÑÑ ÑкользÑщего контакта). ТранÑформаторы.Переменные транÑформаторы очень полезны Ð´Ð»Ñ Ð¿Ñ€Ð°ÐºÑ‚Ð¸Ñ‡ÐµÑкого применениÑ, оÑобенно те из них, которые работают от Ñиловой Ñети Ñ Ð½Ð°Ð¿Ñ€Ñжением 115 Ð’ переменного тока. Их называют автотранÑформаторами, и они ÑоÑтоÑÑ‚ из одной обмотки и ÑкользÑщего контакта. Их называют еще варнаками, а выпуÑкают их такие фирмы, как Technipower, Superior Electric и др. Формируемое ими выходное напрÑжение переменного тока менÑетÑÑ Ð¾Ñ‚ 0 до 135 Ð’ при входном напрÑжении 115 Ð’, ток нагрузки 1-20 Ри выше. ÐвтотранÑформаторы нужны Ð´Ð»Ñ Ð¸Ð·Ð¼ÐµÑ€Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ñ‹Ñ… приборов, на которые могут влиÑÑ‚ÑŒ ÐºÐ¾Ð»ÐµÐ±Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð² питающем напрÑжении. Замечание: учтите, что выход автотранÑформатора не изолирован ÑлектричеÑки от Ñиловой линии, как в Ñлучае Ñ Ñ‚Ñ€Ð°Ð½Ñформатором. Дополнительные ÑƒÐ¿Ñ€Ð°Ð¶Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ (1)Ð”Ð»Ñ Ð´ÐµÐ»Ð¸Ñ‚ÐµÐ»Ñ Ð½Ð°Ð¿Ñ€ÑжениÑ, изображенного на риÑ. 1.106, ÑоÑтавьте Ñквивалентную Ñхему (иÑточник тока и параллельный резиÑтор). Покажите, что выходное напрÑжение Ñквивалентной Ñхемы равно выходному напрÑжению реальной Ñхемы при подключении в качеÑтве нагрузки резиÑтора Ñопротивлением 5 кОм. [Картинка: _127.jpg] РиÑ. 1.106. (2)Ð”Ð»Ñ Ñхемы, изображенной на риÑ. 1.107, ÑоÑтавьте Ñквивалентную. Совпадают ли Ð·Ð½Ð°Ñ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñквивалентных параметров в Ñтом примере и в Ñхеме на риÑ. 1.106? [Картинка: _128.jpg] РиÑ. 1.107. (3)Разработайте Ñхему фильтра звуковых чаÑтот, который бы подавлÑл «грохот». Он должен пропуÑкать чаÑтоты выше 20 Гц (точка —3 дБ должна ÑоответÑтвовать чаÑтоте 10 Гц). Считайте, что иÑточник имеет нулевой Ð¸Ð¼Ð¿ÐµÐ´Ð°Ð½Ñ (идеальный иÑточник напрÑжениÑ), а нагрузка (минимальнаÑ) имеет Ñопротивление 10 кОм (Ð¿Ñ€Ð¸Ð½Ð¸Ð¼Ð°Ñ Ð²Ð¾ внимание Ñто уÑловие, можно выбрать значениÑRиСтаким образом, чтобы нагрузка не оказывала ÑущеÑтвенного влиÑÐ½Ð¸Ñ Ð½Ð° работу фильтра). (4)Разработайте Ñхему фильтра звуковых чаÑтот, который бы оÑлаблÑл шипение иглы (точке —3 дБ ÑоответÑтвует чаÑтота 10 кГц). ИÑточник и Ð¸Ð¼Ð¿ÐµÐ´Ð°Ð½Ñ Ð¸Ð¼ÐµÑŽÑ‚ те же параметры, что в упражнении 3. (5)Как из резиÑторов и конденÑаторов Ñобрать фильтр, чтобы он имел такую характериÑтику, как Ð¿Ð¾ÐºÐ°Ð·Ð°Ð½Ð½Ð°Ñ Ð½Ð° риÑ. 1.108? [Картинка: _129.jpg] Ð Ð¸Ñ 1.108. (6)Разработайте Ñхему широкополоÑного RC-фильтра (риÑ. 1.109): чаÑтотыf1иf2ÑоответÑтвуют Ñпаду — 3 дБ. Подберите полные ÑÐ¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¸Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñ‚Ð°Ðº, чтобы второй каÑкад не оказывал ÑущеÑтвенного влиÑÐ½Ð¸Ñ ÐºÐ°Ðº нагрузка на первый каÑкад. [Картинка: _130.jpg] Ð Ð¸Ñ 1.109. (7)Изобразите график выходного напрÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð´Ð»Ñ Ñхемы, предÑтавленной на риÑ. 1.110. [Картинка: _131.jpg] РиÑ. 1.110. (8)Разработайте Ñхему щупа оÑциллографа Ñ Ð¼Ð°Ñштабным коÑффициентом 1:10 (Ñм.приложение Ð).Входной Ð¸Ð¼Ð¿ÐµÐ´Ð°Ð½Ñ Ð¾Ñциллографа определÑетÑÑ Ñопротивлением 1 МОм и параллельной емкоÑтью 20 пФ. ДопуÑтим, что кабель щупа вноÑит дополнительную емкоÑÑ‚ÑŒ 100 пФ, а вÑе Ñлементы уÑтановлены на конце щупа (а не на том конце кабелÑ, который ÑоединÑетÑÑ Ñ Ð¾Ñциллографом) (риÑ. 1.111). Схема должна давать оÑлабление 20 дБ (10) на вÑех чаÑтотах, Ð²ÐºÐ»ÑŽÑ‡Ð°Ñ Ñигналы поÑтоÑнного тока. Щуп Ñ Ð¼Ð°Ñштабным коÑффициентом 1:10 позволÑет увеличить полное Ñопротивление нагрузки, подключаемой к иÑпытуемой Ñхеме, тем Ñамым удаетÑÑ ÑƒÐ¼ÐµÐ½ÑŒÑˆÐ¸Ñ‚ÑŒ влиÑние нагрузки на Ñту Ñхему. Каким входным импеданÑом (параллельное ÑоединениеRиС)обладает щуп по отношению к теÑтируемой Ñхеме? [Картинка: _132.jpg_0] РиÑ. 1.111. Глава 2 ТРÐÐЗИСТОРЫ Введение ПереводО.Ð. Соболевой ТранзиÑтор — Ñто один из оÑновных «активных» компонентов. Он предÑтавлÑет Ñобой уÑтройÑтво, которое может уÑиливать входной Ñигнал по мощноÑти. Увеличение мощноÑти Ñигнала проиÑходит за Ñчет внешнего иÑточника питаниÑ. Отметим, что увеличение амплитуды Ñигнала не ÑвлÑетÑÑ Ð² данном Ñлучае определÑющим. Так, например, повышающий транÑформатор — «паÑÑивный» компонент, такой же, как резиÑтор или конденÑатор, обеÑпечивает уÑиление по напрÑжению, но не может уÑилить Ñигнал по мощноÑти. УÑтройÑтва, которые обладают ÑвойÑтвом уÑÐ¸Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ð¾ мощноÑти, характеризуютÑÑ ÑпоÑобноÑтью к генерации, обуÑловленной передачей выходного Ñигнала обратно на вход. Изобретателей транзиÑтора когда-то заинтереÑовала именно ÑпоÑобноÑÑ‚ÑŒ уÑтройÑтва уÑиливать Ñигнал по мощноÑти. Ð”Ð»Ñ Ð½Ð°Ñ‡Ð°Ð»Ð° они Ñоорудили Ñ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ñ‰ÑŒÑŽ транзиÑтора уÑилитель звуковых чаÑтот Ð´Ð»Ñ Ð³Ñ€Ð¾Ð¼ÐºÐ¾Ð³Ð¾Ð²Ð¾Ñ€Ð¸Ñ‚ÐµÐ»Ñ Ð¸ убедилиÑÑŒ, что на выходе Ñигнал больше, чем на входе. ТранзиÑтор ÑвлÑетÑÑ Ð½ÐµÐ¾Ñ‚ÑŠÐµÐ¼Ð»ÐµÐ¼Ð¾Ð¹ чаÑтью вÑÑкой Ñлектронной Ñхемы, Ð½Ð°Ñ‡Ð¸Ð½Ð°Ñ Ð¾Ñ‚ проÑтейшего уÑÐ¸Ð»Ð¸Ñ‚ÐµÐ»Ñ Ð¸Ð»Ð¸ генератора до Ñложнейшей цифровой вычиÑлительной машины.Интегральные Ñхемы (ИС), которые в оÑновном заменили Ñхемы, Ñобранные из диÑкретных транзиÑторов, предÑтавлÑÑŽÑ‚ Ñобой ÑовокупноÑти транзиÑторов или других компонентов, поÑтроенные на едином криÑталле полупроводникового материала. ОбÑзательно Ñледует разобратьÑÑ Ð² том, как работает транзиÑтор, даже еÑли вам придетÑÑ Ð¿Ð¾Ð»ÑŒÐ·Ð¾Ð²Ð°Ñ‚ÑŒÑÑ Ð² оÑновном интегральными Ñхемами. Дело в том, что, Ð´Ð»Ñ Ñ‚Ð¾Ð³Ð¾ чтобы Ñобрать Ñлектронное уÑтройÑтво из интегральных Ñхем и подключить его к внешним цепÑм, необходимо знать входные и выходные характериÑтики каждой иÑпользуемой ИС. Кроме того, транзиÑтор Ñлужит оÑновой поÑÑ‚Ñ€Ð¾ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¼ÐµÐ¶Ñоединений, как внутренних (между ИС), так и внешних. И наконец, иногда (и даже довольно чаÑто) ÑлучаетÑÑ, что подходÑщей ИС промышленноÑÑ‚ÑŒ не выпуÑкает и приходитÑÑ Ð¿Ñ€Ð¸Ð±ÐµÐ³Ð°Ñ‚ÑŒ к Ñхемам, Ñобранным из диÑкретных компонентов. Как вы Ñами вÑкоре убедитеÑÑŒ, транзиÑторы Ñами по Ñебе очень интереÑны, и ознакомление Ñ Ð¸Ñ… работой доÑтавит вам удовольÑтвие. Мы будем раÑÑматривать транзиÑторы Ñовершенно не так, как авторы других книг. Обычно Ð¸Ð·ÑƒÑ‡Ð°Ñ Ñ‚Ñ€Ð°Ð½Ð·Ð¸Ñтор, пользуютÑÑ ÐµÐ³Ð¾ Ñквивалентной Ñхемой иh-параметрами. Ðа наш взглÑд, такой подход Ñложен и надуман. И дело не только в том, что, глÑÐ´Ñ Ð½Ð° мудреные уравнениÑ, вы едва ли поймете, как работает Ñхема, Ñкорее вÑего вы будете иметь Ñмутное предÑтавление о параметрах транзиÑтора, их значениÑÑ… и Ñамое главное диапазонах изменениÑ. Мы предлагаем вам другой подход. Ð’ Ñтой главе мы поÑтроим проÑтую модель транзиÑтора и Ñ ÐµÐµ помощью Ñоздадим неÑколько Ñхем. Как только начнут проÑвлÑÑ‚ÑŒÑÑ Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð½Ð¸Ñ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ð¸, дополним ее Ñ ÑƒÑ‡ÐµÑ‚Ð¾Ð¼ уравнений ÐберÑа-Молла. ÐŸÐ¾Ð»ÑƒÑ‡ÐµÐ½Ð½Ð°Ñ Ñ‚Ð°ÐºÐ¸Ð¼ образом модель даÑÑ‚ правильное предÑтавление о работе транзиÑтора; Ñ ÐµÐµ помощью вы Ñможете Ñоздавать Ñамые хорошие Ñхемы, не Ð¿Ñ€Ð¸Ð±ÐµÐ³Ð°Ñ Ðº большим раÑчетам. Кроме того, характериÑтики ваших Ñхем не будут Ñерьезно завиÑеть от таких неуправлÑемых параметров транзиÑтора как, например, коÑффициент уÑÐ¸Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ð¾ току. И наконец, неÑколько Ñлов о принÑÑ‚Ñ‹Ñ… в инженерной практике уÑловноÑÑ‚ÑÑ…. ÐапрÑжение на выводе транзиÑтора, взÑтое по отношению к потенциалу земли, обозначаетÑÑ Ð±ÑƒÐºÐ²ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ð¼ индекÑом (К, Б или Ð): например,Uк-Ñто напрÑжение на коллекторе. ÐапрÑжение между выводами обозначаетÑÑ Ð´Ð²Ð¾Ð¹Ð½Ñ‹Ð¼ индекÑом, например,UБÐ-Ñто напрÑжение между базой и Ñмиттером. ЕÑли Ð¸Ð½Ð´ÐµÐºÑ Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð·Ð¾Ð²Ð°Ð½ Ð´Ð²ÑƒÐ¼Ñ Ð¾Ð´Ð¸Ð½Ð°ÐºÐ¾Ð²Ñ‹Ð¼Ð¸ буквами, то Ñто — напрÑжение иÑточника питаниÑ:UKK-Ñто напрÑжение Ð¿Ð¸Ñ‚Ð°Ð½Ð¸Ñ (обычно положительное) коллектора,UÐЗ напрÑжение Ð¿Ð¸Ñ‚Ð°Ð½Ð¸Ñ (обычно отрицательное) Ñмиттера. 2.01.ÐŸÐµÑ€Ð²Ð°Ñ Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»ÑŒ транзиÑтора: уÑилитель тока Итак, начнем. ТранзиÑтор — Ñто Ñлектронный прибор, имеющий три вывода (риÑ. 2.1). [Картинка: _133.jpg] РиÑ. 2.1.УÑловные Ð¾Ð±Ð¾Ð·Ð½Ð°Ñ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñ‚Ñ€Ð°Ð½Ð·Ð¸Ñтора и маленькие