Шумы усилителей. Происхождение и виды шумов. Джонсоновский шум. Джонсоновский шум. Расчет шумовых параметров операционных усилителей

Страницы работы

Уважаемые коллеги! Предлагаем вам разработку программного обеспечения под ключ.

Опытные программисты сделают для вас мобильное приложение, нейронную сеть, систему искусственного интеллекта, SaaS-сервис, производственную систему, внедрят или разработают ERP/CRM, запустят стартап.

Сферы - промышленность, ритейл, производственные компании, стартапы, финансы и другие направления.

Языки программирования: Java, PHP, Ruby, C++, .NET, Python, Go, Kotlin, Swift, React Native, Flutter и многие другие.

Всегда на связи. Соблюдаем сроки. Предложим адекватную конкурентную цену.

Заходите к нам на сайт и пишите, с удовольствием вам во всем поможем.

Фрагмент текста работы

Погрешность, связанная с диэлектрической поляризацией, при образовании выборочного значения возникает за счет процессов, происходящих в диэлектрике накопительного конденсатора.

Время установления в режиме хранения определяет время, в течение которого завершаются переходные процессы на накопительном конденсаторе при переходе из режима выборки в режим хранения. Сумма времени установления и апертурной задержки полностью определяет время перехода от выборки к хранению.

Параметры в режиме запоминания

Спад выходного напряжения – характеризует основную составляющую погрешности устройства в режиме запоминания. Он определяется скоростью разряда накопительного конденсатора:

                                                                                ∂UC            I

                                                              =

                                                                                   ∂t       CН

где I – сумма токов утечки ключа, тока смещения усилителя и токов утечки на шины питания и земляную. Как правило, основной составляющей тока I является суммарный ток утечки ключа. Спад выходного напряжения определяет время хранения устройства с допустимой погрешностью.

Сквозное прохождениеобусловлено той частью входного сигнала, которая попадает на выход через емкостной делитель, образованный проходной емкостью разомкнутого ключа и накопительным конденсатором. Часто этот параметр выражают в децибелах как отношение напряжения сквозного прохождения для входного синусоидального сигнала определенной амплитуды и частоты к амплитуде этого сигнала на входе устройства.

Порядок выполнения работы

Работа выполняется в такой последовательности:

1.  Установить переключатель SA1 в положение «1». Подключить источник питания к макету с соблюдением полярности.

2.  Измерить напряжение смещения УВХ цифровым вольтметром, для чего необходимо заземлить вход УВХ и установить режим выборки путем подачи напряжения управления +6 В на вывод управления УВХ «С1».

3.  Замкнув цепь балансировки, произвести балансировку УВХ.

4.  Собрать схему по рис. 12.1. Установить амплитуду двухполярных импульсов генератора – 6 В. Произвести измерение напряжения переноса заряда для Cхр = 1 нФ и Cхр = 10 нФ при частотах сигнала управления 100 Гц, 1 и 10 кГц.

Рис. 12.1. Схема для измерения напряжения переноса заряда

Рис. 12.2. Временные диаграммы переноса  заряда (коммутационная ошибка)

5.  Собрать схему по рис. 12.3. По рис. 12.4 установить Cхр = 1 нФ, амплитуду двухполярных импульсов генератора – 5 В, частоту следования импульсов – 1 кГц, временную зависимость между  импульсами генератора и формирователя Ф регуляторами tз и tи формирователя.

 

Рис. 12.3. Схема для измерения времени выборки  и его составляющих

 

Рис. 12.4. Временные диаграммы при измерении времени  выборки и его составляющих при напряжении +5 В

6.  Измерить время выборки УВХ (tвыб) и его составляющие – время задержки (tзад), время нарастания (tнар), время установления (tуст) для Uвыб = +5 В. Синхронизируясь по положительному  фронту сигнала управления, произвести измерение tз – по осциллограмме выходного напряжения УВХ, а tвыб, tнар, tуст – по осциллограмме напряжения разбаланса компенсирующего делителя R8R9 при точности установки  2,5 мВ относительно установившегося значения, что соответствует точности установки выходного напряжения УВХ – 0,1 % (рис. 12.4).

7.  Установить Cхр = 10 нФ и повторить измерения по пункту 6.

8.  Измерить tвыб и его составляющие для Uвыб = –5 В, Cхр = 1 нФ и Cхр = 10 нФ.

Рис. 12.5. Временные диаграммы при измерении времени  выборки при напряжении –5 В

9.  Используя данные измерений по пунктам 6–8, рассчитать зарядный ток конденсатора Схр.

10.  Собрать схему по рис. 12.6. Установить максимальное значение tз и tи формирователя Ф, амплитуду двухполярных импульсов генератора – 5 В. Регулировкой источника напряжения +5 В скомпенсировать постоянную составляющую на выходе делителя R8R9. Измерить скорость изменения выходного напряжения в режиме хранения для Cхр = 1 нФ и Cхр = 10 нФ при выборке напряжения +5 В  (напряжение Uвх1 на рис. 12.7). Частота следования двухполярных импульсов генератора выбирается в зависимости от реального значения измеряемого параметра в диапазоне 0,1–100 Гц. При необходимости пользуйтесь ждущим режимом синхронизации развертки.

Рис. 12.6. Схема для измерения скорости изменения  выходного напряжения в режиме хранения

Рис. 12.7. Временные диаграммы для измерения скорости  изменения выходного напряжения в режиме хранения

11.  Собрать схему по рис. 12.6. Измерить скорость изменения выходного напряжения в режиме хранения

Похожие материалы

Информация о работе

Уважаемые коллеги! Предлагаем вам разработку программного обеспечения под ключ.

Опытные программисты сделают для вас мобильное приложение, нейронную сеть, систему искусственного интеллекта, SaaS-сервис, производственную систему, внедрят или разработают ERP/CRM, запустят стартап.

Сферы - промышленность, ритейл, производственные компании, стартапы, финансы и другие направления.

Языки программирования: Java, PHP, Ruby, C++, .NET, Python, Go, Kotlin, Swift, React Native, Flutter и многие другие.

Всегда на связи. Соблюдаем сроки. Предложим адекватную конкурентную цену.

Заходите к нам на сайт и пишите, с удовольствием вам во всем поможем.