Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Краткие теоретические сведения. Кафедра «Автоматизированный электропривод»

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ГОМЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.О.СУХОГО

Факультет заочный

 

 

Кафедра «Автоматизированный электропривод»

Лабораторная работа № 2

по дисциплине «Электроника»

 

«Импульсные модуляторы »

 

Исполнитель: студент гр. ЗЭП-31

Шуляк Н.Р.

 

Руководитель: Погуляев М.Н.

 

 

Гомель 2016

 

Цель работы: изучение схем импульсных модуляторов и исследование их характеристик.

 

Краткие теоретические сведения

 

Импульсные модуляторы, к которым относятся: широтно-импульсный, фазо-импульсный, частотно-импульсный и другие, применяют­ся для повышения помехозащищенности при преобразовании и передаче информации, в системах управления силовыми преобразователями и в измерительных устройствах.

Схема простейшего широтно-импульсного модулятора (ШИМ), представленная на рис. 5.1, выполнена на базе схемы мультивибратора (при R1 = ∞). ОУ охвачен положительной обратной связью через резистивный делитель R3, R4. Цепь отрицательной обратной связи содержит пас­сивный интегратор R2, С1. Переключение ОУ на выходе с положительного уровня ограничения напряжения +Uorp на отрицательный уровень -Uorp и обратно происходит, когда напряжение на инвертирующем входе достига­ет величины напряжения на неинвертирующем.

При равенстве +Uorp = -Uorp период колебаний определяется выраже­нием

T = 2 ∙ C1 ∙ R2 ∙ ln(1 + 2∙ R3 /R4),

а скважность импульсов Q = 2

При включении входа (R1 ≠ ∞) установившееся напряжение на конденсаторе интегратора при R1 = R2, определяется выражением

U = (Uвых +Uвх) / 2.

Это напряжение можно менять за счет UBX, что приведет к изменению вре­мени, за которое напряжение на инвертирующем входе достигает уровня на неинвертирующем.

 

 

Рис. 5.1. Схема широтно-импульсного модулятора

 

Рис. 5.2. Блок-схема (а) и временные диаграммы (б) фазоимпульсного модулятора постоянного тока

 

Фазоимпульсный модулятор постоянного тока, блок-схема которого приведена на рис. 5.2, состоит из генератора опорного напряжения ГОН и компаратора на DA. В качестве опорного может применяться синусоидальное или линейное, чаще пилообразное, напряжение. Во втором случае модулятор имеет линейную регулировочную характеристику. На вход ГОН подается сигнал, относительно которого осуществляется модуляция. В промышленных установках, в зависимости от назначения устройства, указанным сигналом является напряжение сети (например, в силовых преобразователях) или специально сформированное (в измерительных устройст­вах). В фазовых системах управления и в измерительных устройствах уро­вень сигнала определяется фазой входного синусоидального напряжения относительно опорного такой же формы. В этом случае фазоимпульсный модулятор может иметь схему, представленную на рис. 5.3. Усилители DA1 и DA2 выполняют функцию формирователей прямоугольного напряжения, а триггер Т – компаратора.

В качестве частотно-импульсных модуляторов постоянного тока обычно используют преобразователи напряжение-частота.

Рис. 5.3. Схема (а) и временные диаграммы (б) фазоимпульсного модулятора переменного тока

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Выбор поддона | Лабораторная работа №3. Цель работы: изучение действующих нормативных документов по организации сертификации продукции на автомобильном транспорте.




© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.