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            單運放雙滯后轉換特性實現(xiàn)

            作者: 時間:2011-02-13 來源:網絡 收藏
            運放結合戰(zhàn)略上被放置的齊納二極管產生一個過程控制電路,電路有正、負向磁滯帶。

              在需要間斷控制器的過程控制應用中,大多數(shù)初步選擇是兩個位置模型或開/關控制器。這種控制器的典型例子是空間加熱器。如果溫度低到設置點以下,加熱器打開,而如果溫度高過設置點,加熱器關閉。在模擬域,雙位置控制器的主要部分是模擬比較器或開環(huán)運算放大器。然而,為避免開關誤觸發(fā),典型應用是使用熟知的Schmitt觸發(fā)器。

              雙位置控制器模型的合理擴展是能夠提供若干個(多于兩個)控制器輸出的中間設定。使用這種間斷控制器模型減少雙位置模型固有的循環(huán)行為、超過目標或未達目標。然而實際上,雙位置模型不能達到滿意的時候,使用其它模型通常更快。最通用的例子是三位置控制器。圖1表示實現(xiàn)這種控制器的一個簡單方法。圖中,運算放大器周圍的Schmitt觸發(fā)器A1和A2分別實現(xiàn)負和正滯后??梢杂媚M比較器,如LM311或相近的產品替代A1和A2。圖2顯示了圖1中電路的I/O轉換特性:  

            單運放雙滯后轉換特性實現(xiàn) 
            單運放雙滯后轉換特性實現(xiàn) 
            單運放雙滯后轉換特性實現(xiàn)

              

            單運放雙滯后轉換特性實現(xiàn)
              
            單運放雙滯后轉換特性實現(xiàn)

              VZ 和VY分別為四個齊納二極管的擊穿和正向導通電壓。

              圖3顯示了實現(xiàn)三位置控制器更有效的方法。電路基礎是單運算放大器,其不需要參考電壓。輸入和輸出二極管決定高于高壓和低于低壓的開關門限和比較器滯后。在中間帶放VIN(t)消除電路的輸入二極管,電路本質上是帶正反饋的電壓跟隨器。輸出電壓跟隨VA(t),但是正反饋確定VA(t),在輸出電壓的某些片斷設定這個電壓。所以,兩個約束確定電路狀態(tài)的輸出水平:VOUT(t)=VA(t), 和

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            單運放雙滯后轉換特性實現(xiàn)

              滿足這兩個約束的唯一條件是VOUT和VA=0V,所以當輸入二極管反向偏置時,輸出仍為0V。0V的輸出狀態(tài)持續(xù)到輸入電壓增加正或負值。然后,雙輸入齊納二極管的一個傳導,驅動放大器以輸入電壓±VH的正或負電壓輸出。在這個條件下,當絕對輸入電壓下降時,放大器在±VL的輸入電壓上輸出再次為0V。因此,VH 和VL的設計公式為

            單運放雙滯后轉換特性實現(xiàn)

              圖4顯示了電路用圖3值的I/O轉換特性,而D1A和D1B為6.8V 1N4099齊納二極管和D2A和D2B為3V 1N5225齊納二極管。圖5顯示當電路輸入采用三角波的輸出電壓。

            單運放雙滯后轉換特性實現(xiàn)

              

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            關鍵詞: 單運放

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