Изобретение может быть использовано в различных вычислительных схемах, в частности как элемент линейного управляемого преобразователя при построении прецизионных множительно-делительных звеньев. Известные бесконтактные ключи весьма близки к идеальным по величине обратного сопротивления, но имеют довольно значительное прямое сопротивление, что проявляется в падении напряжения на замкнутом ключе, ухудшающем характеристики ключевого устройства. Описываемое устройство позволяет повысить точность компенсации падения напрял ения на ключе. Это достигается введением в ключевую схему еще одного такого же ключа, который при любом входном сигнале находится в том же режиме и в тех же эксплуатационных условиях, что и ключ основной схемы. На чертеже приведена блок-схема ключевой схемы. Ключевая схема состоит из основного ключевого -Элемента, т. е. собственно ключа /, последовательно соединенного с линейным резистором 2, схемы управления 3 ключами, преобразователя выходного тока ключевой схемы в напряжение постоянного тока, выполненного на операционном усилителе 4 с линейным сопротивлением 5 в обратной связи, и компенсации падения напряжения на oct ключе /. В свою очередь схема компенсации состоит из дополнительного ключевого элемента с таким же, как в основном ключевом элементе, ключом 6 и резистором 7, и сумматора 5, с помощью которого измеренное на ключе 6 дополнительного ключевого элемента падение напряжения добавляется к входному сигналу ключевого устройства. Вход дополнительного ключевого элемента подключен к входу основного ключевого элемента (точка а), а выход заземлен на корпус устройства. Выход сумматора 8 подсоединен к общему входу ключевого элемента (точка а), первый вход соединен с входом ключа дополнительного ключевого элемента (точка с), а второй вход является входом ключевого устройства. Напряжение на входе основного ключевого элемента равно t/ t/3X+f/,, где UE-K - напряженна на входе ключевого устройства;и с - напряжение в точке с. Если считать напряжение в суммирующей точке усилителя 4 равным нулю, ток через сопротивление 2 равняется
Поскольку по построению схемы ключи I и 6 находятся в одинаковых релсимах, то с точностью до разброса характеристик ключей можно считать Uc Ub. Таким образом, во всем диапазоне входных сигналов и при всех внешних условиях обеспечивается компенсация падения напряжения на ключе /.
В связи с тем, что напряжение компенсации необходимо подавать только при замыкании основного ключа, можно с целью уменьшения требуемой мощности сигнала управления подавать этот сигнал только на основной ключ, а дополнительный ключ поддерживать все время в замкнутом состоянии.
Предмет изобретения
Ключевое устройство, содержащее ключ с резистором во входной цепи, выход ключа
подключен к суммирующей точке операционного усилителя, управляющий блок, подключенный к управляющему входу ключа и схему компенсации, отличающееся тем, что, с целью повыщения точности, схема компенсации содержит ключевой элемент, включенный между входом ключа и точкой с нулевым потенциалом, и сумматор, входы которого соединены с источником входных сигналов и входом ключевого элемента, а выход сумматора подключен
к входу ключа.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Мостовой диодный коммутатор | 1986 |
|
SU1370773A1 |
Инвертор с управляемым ограничением выходного сигнала | 1978 |
|
SU746580A1 |
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦИФРОАНАЛОГОВЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ | 2007 |
|
RU2339159C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ | 1999 |
|
RU2155327C1 |
Аналоговый логарифмический преобразователь | 1979 |
|
SU790002A1 |
Измерительный преобразователь активной мощности | 1989 |
|
SU1659890A1 |
Аналоговый интегратор | 1979 |
|
SU855673A1 |
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ С ПЕРИОДИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИЕЙ ДРЕЙФА | 2011 |
|
RU2480893C1 |
РЕЛЯТОРНЫЙ АНАЛОГО-РАНГОВЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ | 2000 |
|
RU2181500C1 |
Аналоговое запоминающее устройство | 1990 |
|
SU1734123A1 |
Даты
1971-01-01—Публикация