![Искусство схемотехники. Том 1 [Изд.4-е]](/page_images/7/6ae6cfdf2e9eb530079bd05ca7b44553.jpg)
Рис. 1.36.
Напряжение на конденсаторе С равно Uвх - U, поэтому
I = Cd(Uвх - U)/dt = U/R.
Если резистор и конденсатор выбрать так, чтобы сопротивление R и емкость С были достаточно малыми и выполнялось условие dU/dt << dUвх/dt, то
C(dUвх/dt) = U/R или U(t) = RC[dUвх(t)/dt].
Таким образом, мы получили, что выходное напряжение пропорционально скорости изменения входного сигнала.
Для того чтобы выполнялось условие dU/dt << dUвх/dt, произведение RC должно быть небольшим, но при этом сопротивление R не должно быть слишком малым, чтобы не "нагружать" вход (при скачке напряжения на входе изменение напряжения на конденсаторе равно нулю и R представляет собой нагрузку со стороны входа схемы). Более точный критерий выбора для R и С мы получим, когда изучим частотные характеристики. Если на вход схемы подать прямоугольный сигнал, то сигнал на выходе будет иметь вид, представленный на рис. 1.37.
![Пауль Хоровиц, Уинфилд Хилл - Искусство схемотехники. Том 1 [Изд.4-е]](/page_images/7/b1211ead11b62ab25f29e7091708cf35.jpg)
Рис. 1.37.Выходной сигнал (верхний), снимаемый с дифференциатора, на вход которого подается прямоугольный сигнал.
Дифференцирующие цепи удобно использовать для выделения переднего и заднего фронтов импульсных сигналов, и в цифровых схемах можно иногда встретить цепи, подобные той, которая показана на рис. 1.38.
![Пауль Хоровиц, Уинфилд Хилл - Искусство схемотехники. Том 1 [Изд.4-е]](/page_images/7/f84cd35011d25441e930c04817c54e29.jpg)
Рис. 1.38.Выделение переднего фронта импульса.
Дифференцирующая RC-цепь генерирует импульсы в виде коротких пиков в моменты переключения входного сигнала, а выходной буферный усилитель преобразует эти импульсы в короткие прямоугольные импульсы. В реальных схемах отрицательный пик бывает небольшим благодаря встроенному в буфер диоду (речь об этом элементе пойдет в разд. 1.25).
Паразитная емкостная связь. Иногда схема неожиданно начинает проявлять дифференцирующие свойства, причем в ситуациях, где они совершенно нежелательны. При этом можно наблюдать сигналы, подобные показанным на рис. 1.39.
![Пауль Хоровиц, Уинфилд Хилл - Искусство схемотехники. Том 1 [Изд.4-е]](/page_images/7/b80315c66608d9fed02ecd883f2f8f9d.jpg)
Рис. 1.39.
Первый сигнал (а точнее, импульсная помеха) может возникнуть при наличии емкостной связи между рассматриваемой линией и схемой, в которой присутствует прямоугольный сигнал; причиной появления подобной помехи может служить отсутствие оконечного резистора в линии. Если же резистор есть, то следует либо уменьшить сопротивление источника сигналов для линии, либо найти способ ослабления емкостной связи с источником сигналов прямоугольной формы. Сигнал второго типа можно наблюдать в цепи, по которой должен проходить сигнал прямоугольной формы, при наличии дефекта в контакте с этой цепью, например, в щупе осциллографа. Небольшая емкость, возникающая при плохом контакте, и входное сопротивление осциллографа образуют дифференцирующую цепь. Если вы обнаружили, что ваша схема "что-то" дифференцирует, то сказанное может помочь вам найти причину неисправности и устранить ее.
1.15. Интегрирующие цепи
Рассмотрим схему, изображенную на рис. 1.40.
![Искусство схемотехники. Том 1 [Изд.4-е]](/page_images/7/c1a3a942a9cbb86eb7e62f4d4f24fa47.jpg)
Рис. 1.40.
Напряжение на резисторе R равно Uвх - U, следовательно, I = C(dU/dt) = (Uвх - U)/R. Если обеспечить выполнение условия U << Uвх за счет большого значения произведения RC, то получим C(dU/dt) ~= Uвх/R или
![Искусство схемотехники. Том 1 [Изд.4-е]](/page_images/7/118c46d05299c4534013d7a9d7ced21a.jpg)
Мы получили, что схема интегрирует входной сигнал во времени! Рассмотрим, каким образом эта схема обеспечивает аппроксимацию интегрирования в случае входного сигнала прямоугольной формы: U(t) представляет собой знакомый уже нам график экспоненциальной зависимости, определяющей заряд конденсатора (рис. 1.41).
![Пауль Хоровиц, Уинфилд Хилл - Искусство схемотехники. Том 1 [Изд.4-е]](/page_images/7/f7cd0a46d7ee6d65a9b7212155c30fe7.jpg)
Рис. 1.41.
Первый участок экспоненты (интеграл от почти постоянной величины) - прямая с постоянным углом наклона; при увеличении постоянной времени RC используется все меньший участок экспоненты, тем самым обеспечивается лучшая аппроксимация идеального пилообразного сигнала.
Отметим, что условие U << Uвх равносильно тому, что ток пропорционален напряжению Uвх. Если бы в качестве входного сигнала выступал ток I(t), а не напряжение, то мы получили бы идеальный интегратор. Источником тока может служить резистор с большим сопротивлением и с большим падением напряжения на нем, и на практике часто пользуются этим приближением.
В дальнейшем, когда мы познакомим вас с операционными усилителями и обратной связью, вы узнаете, как построить интегратор, не прибегая к условию Uвых << Uвх. Такой интегратор работает в широком диапазоне частот и напряжений с пренебрежимо малой ошибкой.
Интегрирующие цепи находят широкое применение в аналоговой технике. Их используют в управляющих системах, схемах с обратной связью, при аналого-цифровом преобразовании и генерации колебаний.
Генераторы пилообразного сигнала. Теперь вы без труда разберетесь в том, как работает генератор пилообразного сигнала. Эта схема хорошо зарекомендовала себя и нашла очень широкое применение: ее используют во время-задающих схемах, в генераторах синусоидальных и других типов колебаний, в схемах развертки осциллографов, в аналого-цифровых преобразователях. Схема использует постоянный ток для заряда конденсатора (рис. 1.42).
![Искусство схемотехники. Том 1 [Изд.4-е]](/page_images/7/c380c4cc755d79e934bff6e93f87fb48.jpg)
Рис. 1.42.Источник постоянного тока, заряжающий конденсатор, генерирует напряжение в виде линейно-меняющегося сигнала.
Из уравнения для тока, протекающего через конденсатор, I = C(dU/dt) получим U(t) = (I/C)t. Выходной сигнал изображен на рис. 1.43.
![Пауль Хоровиц, Уинфилд Хилл - Искусство схемотехники. Том 1 [Изд.4-е]](/page_images/7/05dc3d6244647529f3e0c3f08f68e531.jpg)
Рис. 1.43.
Линейное нарастание сигнала прекращается тогда, когда "иссякает" напряжение источника тока, т. е. достигается его предельное значение. Кривая для простой RC-цепи с резистором, подключенным к источнику напряжения, ведет себя аналогично случаю достижения предела источником тока. На рис. 1.43 эта вторая кривая показана для случая, когда R выбрано так, чтобы ток при нулевом выходном напряжении был равен току источника тока; при этом вторая кривая стремится к тому же пределу, что и ломаная. (В реальных источниках тока выходное напряжение ограничено напряжением используемых в них источников питания, так что такое поведение вполне правдоподобно.) В следующей главе, посвященной транзисторам, мы построим простые схемы источников тока, а в главах, где рассматриваются операционные усилители и полевые транзисторы, - их усовершенствованные типы.
Вот как много интересных вопросов ожидает нас впереди.
Упражнение 1.15. Ток 1 мА заряжает конденсатор емкостью 1 мкФ. Через какое время напряжение достигнет 10 В?