Главная -> Книги

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) ( 15 ) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100) (101) (102) (103) (104) (105) (15)

номиналы конденсаторов, а в некоторых случаях также и номиналы отдельных резисторов. Каждый алгоритм позволяет быстро произвести вычисление оставшихся элементов схемы на карманном калькуляторе (например, SR-59 фирмы Texas Instruments или HP 67 и HP 97 фирмы Hewlett-Packard) или мини-ЭВМ (см. приложения А - Г в конце этой книги). Следовательно, точно заданные величины составляют исходные данные для ре-ззльтирующей программы анализа. Если точное задание некоторых элементов является необязательным, то это указывается в блоке ввода алгоритма, например Ri (необязательный параметр) или С, (необязательный параметр). Если необязательный элемент не задается, то приведенные в приложениях программы анализа автоматически присваивг11от им подходящие значения.

Одним из параметров цепи, который в большинстве случаев нельзя установить произвольным образом, является постоянный коэффициент усиления К. Для этого существуют две причины. Во-первых, сам усилитель может обеспечить только ограниченный коэффициент усиления, в частности когда используется режим с замкнутой петлей обратной связи. Во-вторых, топология данной схемы должна быть такой, чтобы постоянный коэффициент усиления не превышал максимального значения Ко. В большинстве описываемых алгоритмами последовательностях расчета постоянный коэффициент усиления может, но не обязательно быть определен, т. е. он всегда представляет собой необязательный параметр. Если установленное значение коэффициента К&х превышает максимально допустимое значение Ко, то сам постоянный коэффициент усиления К получается в окончательной схеме (появляется в блоке «печать» в конце каждого алгоритма) и будет по необходимости ограничен значением Ко. Если же коэффициент Квх задан ниже чем Ко, то окончательное значение постоянного коэффициента усиления К будет равно Кех. Таким образом, для задания постоянного коэффициента усиления К характерны три случая.

1. Кпх (необязательный параметр) задан меньше чем Ко, т. е. Квх < Ко. Тогда К = Квх.

2. Квх (необязательный параметр) превышает Ко, т. е. Квх > > Ко, тогда по умолчанию К = Ко.

3. Квх (необязательный параметр) не определяется. В программе анализа это соответствует подстановке Квх = 0. Тогда по умолчанию К = Ко.

5.3. Исходные данные для расчета низкодобротных цепей \qp 2)

Чувствительность передаточной характеристики (т. е. амплитудно-частотной и фазово-частотной характеристик) к изменениям элементов по существу является низкой для низкодоброт-



ных цепей. Сами же требования к чувствительности для таких цепей будут вследствие этого некритичными. По этой же самой причине к ним не должны предъявляться требования по настройке. Исходя из установленного нами перечня критериев проектирования, предельная простота схемы обладает наивысшим приоритетом для этой категории фильтров. Это означает, что для них главным является наличие минимального числа пассивных элементов и только одного ОУ, работающего в режиме либо с разомкнутой петлей обратной связи, либо с единичным коэффициентом усиления. На практике цепи верхних и нижних частот, обладающие нулями на конечных частотах (т. е. частотно-заграждающие цепи верхних и нижних частот, или ЧЗЦ), как правило, требуют реализации добротности свыше 2, так что они не были включены в эту категорию.

Для обозначения низкодобротных цепей, исходные данные по расчету которых приведены в этом разделе, используются следующие сокращения:

1. НЧ - HQ (цепь нижних частот - низкодобротная).

2. ПП -HQ-. (полосно-пропускающая цепь - низкодобротная-резистивный вход).

3. ПП - HQ-C (полосно-пропускающая цепь - низкодоброт-иая - емкостный вход).

4. ВЧ - HQ (цепь верхних частот-низкодобротная).

5а. ВП - Q.5-n (всепропускающая цепь - добротность 0,5 - пололштельная).

56. ВП - Q.5-0 (всепропускающая цепь - добротность 0,5 - отрицательная) .

6. ВП - HQ (всепропускающая цепь - низкодобротная).

7. ПЗ -HQ (полосно-заграждающая цепь - низкодобротная).

1. НЧ -HQ

Рис. 5.1.

r(s) = i{co2/[s2 + K/7p)s + «>2J} (la), R,-Rn\Rn (16),

сй2 = 1 ?,С2/?зС, (Ib),

(Ir), (le).

<7„ = VWiC4/( 1+3/1)

= 12/(11 + 12) (1д). ПУЧ = <7рУад/С4/?з



НЧ-HQ

fp (Гц), q,p,Ci,C и Aex (необязательный параметр)


Печать: С2 >ч1


Печать: Л,,, R, , Q, С, К, fp, qp, ПУЧ



(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) ( 15 ) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100) (101) (102) (103) (104) (105)