173165. lajstromszámú szabadalom • Kapcsolási elrendezés változtatható aktív impedencia, előnyösen reaktancia előállítására

3 173165 4 tivitás miatt nagyon stabilaknak kell lenni (időben és hőmérsékletben), továbbá nagyon széles gyártmány­­választékot kell alkalmazni ahhoz, hogy minden áram­körhöz megtalálható legyen a legmegfelelőbb ellenál­lás, illetve kondenzátomag yság és a megfelelő ellenál­lást, illetve kondenzátort minél kevesebb elemből le­hessen összerakni. Abban az esetben, ha hangolható RC áramkört kívánunk készíteni, úgy olyan potendométereket kell használnunk, amelyek a nagy pontosság, stabilitás és hőmérsékletfüggetlenség mellett leg a lább kétáram­­körösek és biztosítják két párhuzamos és azonos el­lenállás együttes változtatását. Ezt a feladatot általá­ban különleges precizitással gyártott huzalpotendo­­méterek segítségével oldják meg. Aktív RC áramkör­nél megoldható még a feladat elektronikus hangolás­sal és átkapcsolással is, ez azonban általában két áram­kör egyidejű hangolását igényli, amelyből legalább az egyik földfüggetlen kivitelű kell hogy legyén. Az ilyen áramkörök megvalósítása általában bonyolult és drá­ga-A találmányunk szerinti megoldással ezeket a hát­rányokat kívánjuk kiküszöbölni és olyan kétpólust létrehozni, amely viszonylag széles frekvenciatarto­mányban folyamatosan hangolható, felépítése egysze­rű, olcsó eszközökkel megvalósítható és helyigénye sem tetemes. Találmányunk tehát kapcsolási elrendezés változ­tatható aktív impedancia, előnyösen reaktanda előál­lítására, amely állandó és hangolható négypólusokból áll. A megoldás lényege az, hogy a kétpólus egyik bemenetére egy állandó feszültségáttételű impaden­­datranszformátor egyik bemenete, ennek kimenetére egy változtatható feszültségátalakító bemenete, amelynek kimenete egy további állandó feszültségát­tételű impedanciatranszformátor bemenetére kapcso­lódik és ezen további impedanciatranszformátor ki­menete egy alapimpadendán keresztül vissza van csa­tolva az első négy pólus bemenetére, míg minden egyes négypőlus másik bemenete és kimenete közö­sítve van és ezek közös pontja képezi a kétpólus másik kapcsát. A találmány szerinti kapcsolási elrendezésnél az állandó feszültségáttételű impedandatranszformátort legelőnyösebben egy az egyes feszültségáttételű, nega­tív visszacsatolt műveleti erősítővel valósíthatjuk meg. A találmány szerinti áramköri elrendezésnél a fe­szültségátalakító négypólus egy feszültségosztó. A találmány szerinti megoldást részletesebben az ábrák alapján ismertetjük, ahol az 1. ábra a találmány szerinti kétpólus elvi felépí­tését mutatja, a 2. ábra a találmány szerinti kétpólus egyik kiviteli alakját ábrázolja. Az 1. ábrán látható a találmány szerinti kétpólus kialakítása. A kétpólus A és B kapcsai jelentik azt az áramkört, amelyik megvalósítja a kívánt impedandát. A találmány szerinti áramkörben három négypólus és egy kétpólus helyezkedik el. Az A kapocsra csatlako­zik az 1 impedandatranszformátor, amelynek feszült­ségáttétele célszerűen egységnyi, bementei impedan­­dája közelítően végtelen, kimeneti impedandája pe­dig közelítően zérus. Ezen impedandatranszformátor Ui kimenő feszültséggel rendelkezik. Az impedanda­transzformátor másik bemenete és kimenete közösít­ve van és ezen közös pont kapcsolódik a négypólus bemenő B kapcsára. Az 1 impedanciatranszformátor kimenete a 2 feszültségátalakító bemenetére csatla­kozik, amelynek másik bemenete és másik kimenete közösített és ugyancsak a B kapcsokra csatlakozik. A 2 feszültségátalakító kimenetén U2 feszültség jelenik meg. A 2 feszültségátalakító egyik kimenete egy to­vábbi 3 impedanciatranszformátor egyik bementére csatlakozik, amely impedanciatranszformátor másik bemenete és másik kimenete közösítve ugyancsak a B kapocsra csatlakozik. A 3 impedanciatranszformátor egyik kimenete egy kétpólusún a 4 alapimpedancián keresztül az A kapocsra van visszacsatolva. Ez a 4 alapimpedancia a megvalósítandó impedancia fajtájá­tól függően vagy egy nagystabilitású induktivitás vagy egy nagy stabilitású kondenzátor. Az A, B kapcsokon mérhető impedanda nagysága a 2 feszültségátalakító áttételétől függ. Áttétel: a = -ji- U2 Az eredő reaktanda értéke: 0 Le = L»-----— induktivitás esetén a - 1 A kimenő impedancia nagysága abban az esetben, ha „a” áttétel 0-nál nagyobb, de 1-nél kisebb, negatív értékű lesz. Ilyen módon tehát ezzel a kapcsolási elrendezéssel viszonylag könnyenlehet megvalósítani a méréstechnikában olykor szükségessé váló negatív impedanciájú bemenetet. Az esetek többségében azonban az „a” áttétel érté­ke általában 1 -nél nagyobb (a feszültségátalakító fe­szültségosztóként van kialakítva). Ebben az esetben az „a” áttétel értékének változtatásával igen széles határok között lehetséges a kétpólus reaktandájának változtatása. A 2. ábrán látható a találmány szerinti kétpólus egy lehetséges kiviteli alakja. Ezen kiviteli formánál a kétpólus A és B kapcsaira csatlakozik az a hálózat, amelyhez illeszteni kell a kétpólust. Az A kapocsra csatlakozik a kétpólus egyik ágát képező 5 műveleti erősítő. Az 5 műveleti erősítő a 6 ellenálláson keresz­tül negatívan vissza van csatolva, és ily módon az erősítő amúgyis nagy bemeneti ellenállása növekszik, továbbá feszültségáttétele közelítően egységnyi lesz- Az 5 műveleti erősítő bemeneti impedandáját úgy kell megválasztani, hogy az legalább két nagyságrend­del nagyobb legyen, mint annak a tápforrásnak impe­dandája, amely őt meghajtja. A bemeneti ellenállás ily módon való megválasztása teszi lehetővé azt, hogy az impedanciatranszformátor szerepét betöltő 5 mű­veleti erősítő nem terheli és nem zavarja a bemenetére csatolt hálózatot. Az 5 műveleti erősítő kimeneti el­lenállása, amelyen az U2 kimenő feszültség megjele­nik, lehetőleg minél kisebb értékű legyen. Értékét úgy kell megválasztani, hogy legalább két-három nagyságrenddel kisebb legyen, mint az a terhelő impe­dancia, amelyet meghajt. Az 5 műveleti erősítő hideg­pontja pedig a B kapocsra csatlakozik. Az 5 műveleti 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 (5 2

Next

/
Thumbnails
Contents