16.6 S)
• dla zbocza opadającego przy przepływie stałego prądu o wartości 2 rnA odpowiada lo czasowi:
/ 2 rnA
(66.9)
Okrts generowanych drgań io:
/' = r, -(1.32 f 0.11) *r |.43ns a tch częstotliwość:
/ 1 I
; - — ---
T 1.43 mi
= 699 Hi
16.6.10) i6 6.1S)
Ail 4. Wartości i;cdftic symetrycznych względem pw: x!u masy przebiegów i,0, i z poprzedniego zadania 6 9 są fówr.c zeru. Zastosowanie w układzie z. rysunku 6.6 . niejednakowych wjrlos:i r.ap;ęc 2iłi!»;s^;h powoduje, ze trójkątny przebieg •v i; nic jesl względem potencjału masy symetryczny. .ego wartość średnią możemy O&UCiyJ i definicji jako C»'i ę:
(6.6 12)
Prościej tęcze jcćrak. rauwmi. zc \*a:tośe ca!*.: ;ó.6$) jest równa podzielonej pfici okres prreh:<oy ruinie;, pól pod dodatnim : ujemnym fragmentem przebiegu. l>b przebiegu :.:r! wego ?awi/tego pomiędzy poziomami -12 V i *10 V. niezależnie od jego wypełń cnia :rn. ci rsz:i>cłi na.->ień zbocza n&raśtająccga i spadającego) ;-.i.i :r:jxitv.% pco dwema fragmentami przebiegu byłyby jednakowe, gdyby jc rozpatrywać, r e względem poziomu zerowego, a * względem poziomu --1 V iWzględem lego poziomo przebieg jest symetryczny, czyli na zęzowy składową średnią i To jest równoważne stwierdzenia, 2e warto>5 średn.a rozpatrywanego przebćeju za okres wynosi -1 \ Mczna nawei na podstawie tych rczwazurt wyriowieoz/r: :w e .z .mejsrr, zc mianowicie:
I'.-.yjo/ć żrcC"..^ hiZi/zjfo przcżitęu zrĄLziK*#* jtst rin/ia po(o>t.V rózrky /ega antpUiucty dodw.i j i u,vrmy.
Włt.ość średnią prostokątnego p/zcbkju u0i ukze prościej obliczymy jako sumę algebraiczna pól zawartych pod dodatnim i ujsmnym fragmentem przebiegu, pcdz.eloną przez jego okres T. Na podstawie wyników uzyskanych w punkcie 3. niarr.yćU przebiegu pulcjzuncga r.a rysunku 6 ć 2:
Ł(_ _ HiVl^MtliV.0,lIW)3-IW]gv . .,,JĆ v l.4oms 1,43
ies: ona zalezna c«d dodatniej i ujemnej amplitudy {u nas określonych przez, napięcia zasi.rącc). ale także od wypełnienia przebiegu •'wartości prądu przeładowywania konder.tAtora C w obydwu kierunkach).
164 -
Zadanlo 6.7
W pokazanym na rysunku 6.7.1 układzie na idea ny WO podawane są dwa napięcia wejściowe Ut i t'; Należy przeanalizować działanie układu
1. przy otwartym kluczu X;
2. po załączeniu tc-jo klucza.
Analizę ruZezy w obydwa przypadkach prowadzić dla dowolnych wartości rezystorów. Następnie przyjmując ■;« -.a rysunku i R< = rt; = R) = Rt- 10 kO narysować charakterystyki statyczne 1:,-. - ({(.';) i l\>= dla układu pobudzanego stałym napięciem (odpowiednio l‘i lub l':). nastawianym w granitach Od • 15 do . I5V, przy czym drucie napięcie wejściowe traktowa: jako siały parametr. Przeanalizować jak zmienią się charakterystyki i punktu 2. jeśli w ukł-ldztc wyeliminujemy rezystancję R» (zastosujemy tf4 = 0).
Rszw.azanic
\d l. Przy wyłączonym kluczu X >iea>r«) WO pracuj: tez sprzężenia zwrotnego, zc ujn>jcr.ien:em kj*v> W układzie r.ie płyr.ę żadne prądy •wena;.'.lutz nic ..cłt obciążony, a prądy polaryzacja jego wcjwl pCi •.•-•• * • Iśic *,•*■!*.«. •*
napięć.a na rezystcrACh. które n eznlcrnic o:l war.aści rezytrarcji r.ie wpływają r,a Z4Chvw4nie się układu Icealny WO zachowuje s«jak detektor zr.aku rcznicy r.ł?irO wejściowych - w zależności cd tego znaku znajduje się w d-odalnim !u? u.emnyr. nasyceniu, czyli jego nap.ęc.e wyjściowe L'ocr<e więc i napięcie wyjściowe układu Cu) ma wartość -15 V lub -li V.
Odpowiadające tym wnioskom charakterystyka Statyczne pokazano na rysunku 6 7.2 dciii rvapięc:cm wejściowym jest V.. to dla 6'z«0 p^CŃkok pomiędzy stanami nasycenia •Arywa się z osią rzędny ch, a zmiar.-.e -wartcici parametru icryl: L;j
odpowiada przesunięcie progu przełączania do punktu r.a cs odciętych w którym Ut = 6;. Na rysunku pókizaro obydwie charakterystyki dla dodatnich wartości parametru. Rózr.ia Stę cne j:$zcze rym, ze dla napięcia 6’/ WO pracuje w konfiguracji odwracające;, a dla i': w konfiguracji ni:odwracają:ej Położenie tych charakterystyk nie Mirzy od wtr.ości żadnego z rezystorów, a więc (dopuk: WO n-.e zostfinie obciązor.y; nic wpłyr.ic na nie także rwarcic R4.
Ad 2. Po załączeniu kluczu K WO pracuje w ttladztc z 2amkn.ę*^ pętlą dodam, ego sprzężeni zwrotnego, dla napięcia wejściowego Ut w konfiguracji odwracającej (CO było przedmiotem zadania 61) i dla napięcia wejściowego U* w kcr.figuracji ri cod wracając ej (co było przedmiotem zadania ć l>. Wiemy, ze takie w ukim układzie WO zawsze znajduje się w stanie dodatniego lub ujemnego nasycenia, czy li jego napięcie wyjściowe U<x/t ma wartość * 15 V lub • 1S V. Teraz jednak z wyjścia
o*
U|M! |
-,re » łw‘-i |
1 ' . i \ |
• .. *vlr _> . 3 '• ' ’ |
> -. i C j .. |
'■* ś 3 . V |
i- : |
5 * 1 |
.> * ->. - >c |
1 |
ł- .........U*+-<> |
• |
165-