Главная страница  Электронные системыпри проектирования 

[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]

Рекомендуемая литература

1. Bell Telephone Laboratories, Physical Design of Electronic Systems, vol. 1. Englewood Cliffs, NJ: Prentlce-Hall, 1970,

2. Ott H. W. Noise Reduction Techniques in Electronic Systems. New York: John Wiley and Sons. 1976.

3. Pascoe 0. The Thermo-EMFs of Tin-Lead Alloys. Journal of Physics E: Scientific Instuments, в, 1121-112 1976.

ОЛОВО - свинец). Можно также термически согласо-i вывать дифференциальные схемы, располагая близко друг к другу пути прямого и обратного следования сигналов, причем они должны проходить через термически согласованные компоненты.



Большинство аналоговых схем оперирует слабыми сигналами, поэтому они наиболее чувствительны к помехам. При разработке аналоговых схем, предназначенных для работы в линейном режиме, необходимо предусмотреть минимальный коэффициент усиления и минимальную рабочую полосу частот. Восприимчивость к помехам можно снизить, используя дифференциальные сигналы и поддерживая импеданс схемы на выходе ниже 1 кОм, а импеданс нагрузки выше 300 Ом. Усилители с высоким коэффициентом усиления обычно генерируют паразитные колебания на частотах 10 кГц-5 МГц, поэтому необходимо предусмотреть при проектировании цепей обратной связи подавление этих колебаний в наихудших условиях. Если в аналоговой схеме возникнет помеха высокого уровня, она может изменить смещение рабочей точки и тем самым либо снизить чувствительность усилителей, либо вызвать их пегрузку.

В аналоговых схемах необходимы эффективные шунтирование и монтаж для ограничения восприимчивости схем к помехам, попадающим в них через шины питания. На рис. 5.1 показана рекомендуемая схема шунтирования цепей питания ОУ. Каждая шина питания ,+F и -V должна иметь один шунтирующий танталовый оксидный конденсатор емкостью 1- 10 мкФ, приходящийся на пять ОУ, входящих в схему. В свою очередь каждый ОУ должен быть снабжен керамическими шунтирующими конденсаторами, соединяющими его выводы с линией обратного тока выходного сигнала. Эти конденсаторы должны иметь емкость 0,1 мкФ или по крайней мере в 100 раз превышающую нагрузочную емкость. Недостаточно эф-

АНАЛОГОВЫЕ СХЕМЫ



фективное шунтирование часто приводят к паразитным колебаниям или к характерному дребезгу. {За мечание. Если в схеме конденсаторы большой и малой емкости соединены параллельно, то может возникнуть

.ЛЛЛ-

0,1/WfP

±-I..

X lice --i-V-

Phc. 5.1. Рекомендуемая cxeNta шунтирования ОУ.

необходимость последовательного подсоединения к конденсатору большой емкости резистора сопротив-


Рис. 5.2. Рекомендуемая схема развязки для М1Гогокаскадиых усилителей. ,

лением «1 Ом для подавления высокочастотных переходных процессов.)

На рис. 5.2 показан рекомендуемый монтаж для многокаскадных усилителей. Резисторы 1 и R2 повышают помехоустойчивость цепей питания первого каскада. Вводы источника питания должны нако




[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]

0.0085