Главная > Полупроводниковая схемотехника
НАПИШУ ВСЁ ЧТО ЗАДАЛИ
СЕКРЕТНЫЙ БОТ В ТЕЛЕГЕ
<< Предыдущий параграф Следующий параграф >>
Пред.
След.
Макеты страниц

Распознанный текст, спецсимволы и формулы могут содержать ошибки, поэтому с корректным вариантом рекомендуем ознакомиться на отсканированных изображениях учебника выше

Также, советуем воспользоваться поиском по сайту, мы уверены, что вы сможете найти больше информации по нужной Вам тематике

ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ШКОЛЬНИКОВ ЕСТЬ
ZADANIA.TO

11.8.2. УМНОЖЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ЛОГАРИФМИЧЕСКИХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ГЕНЕРАТОРОВ

Умножение и деление можно свести к сложению и вычитанию логарифмов:

Эту функцию можно реализовать с помощью трех логарифмических усилителей, одного экспоненциального функционального генератора и одной схемы суммирования. Изящное решение состоит в использовании логарифмических усилителей по схеме рис. 11.22 и экспоненциального функционального генератора по схеме рис. 11.24 с учетом того, что входы, предназначенные для подключения опорного напряжения, могут быть использованы для подачи соответствующих входных сигналов.

Выбирая для логарифмирующего усилителя, построенного по схеме рис. 11.22, и , получим

Подадим это напряжение на вход экспоненциального функционального генератора по схеме рис. 11.24 и выберем Задав те же значения сопротивлений, что и для логарифмического усилителя, получим

Рис. 11.39. Схема умножения с помощью логарифмов.

Поскольку напряжение в результирующем выражении отсутствует, следует предусмотреть его небольшую дополнительную температурную компенсацию. Принципиальный недостаток описанного выше метода состоит в том, что все входные напряжения должны быть положительны и равны нулю. Такой блок умножения будем называть одноквадрантным. Полная схема блока приведена на рис. 11.39. Снизу изображен логарифмический усилитель, вверху - экспоненциальный функциональный генератор. Этот блок умножения выпускается в виде отдельной интегральной микросхемы

1
Оглавление
email@scask.ru