Elección de valores de componentes para el diseño DCO

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Este es un DCO de diente de sierra, el comparador U1A restablece la rampa a la frecuencia deseada (controlando así la frecuencia), y el voltaje V7 aplicado al integrador U2A determina la tasa de cambio de la rampa (determina la amplitud). Estoy tratando de encontrar los valores de RS2 y C1 del circuito integrador.

Conocido :

  1. Voltaje de entrada máximo del integrador V7 = 5V
  2. Voltaje de salida del integrador deseado después de 500 microsegundos = alrededor de 5 V
    • (500us desde una frecuencia de 2000Hz como se usa en la siguiente ecuación)
  3. amplificador operacional: TL084

Desconocido:

  1. RS2
  2. C1
  3. Corriente de entrada a voltaje máximo

Entiendo que la corriente fluye directamente (terreno virtual), por lo que se deben aplicar las siguientes ecuaciones. Mi pregunta es, ¿qué valor de C1, RS2 o corriente máxima se elige primero y por qué?

    
pregunta konobyBYnight

1 respuesta

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Mi pregunta es, ¿qué valor de C1, RS2 o corriente máxima se elige primero y por qué?

Generalmente escogeremos el capacitor primero. Vienen en menos valores por década (series E3 o E6) que las resistencias disponibles en las series E12 o E24. Elija el condensador y luego calcule la resistencia basándose en eso. Pero los dos están entrelazados ...

Queremos elegir un valor de resistencia de rango medio. Demasiado bajo, cargaremos la etapa anterior y necesitaremos un condensador grande. Demasiado alto y sufriremos desviaciones de corriente de polarización e integración de la corriente de polarización. 10k podría ser un buen valor Limitaría la corriente a 0,5 mA en una entrada de 5 V.

Desde \ $ Q = CV \ $ podemos diferenciar y obtener \ $ I = \ frac {dQ} {dt} = C \ frac {dV} {dt} \ $. Al reorganizar esto obtenemos \ $ C = \ frac {I} {\ frac {dV} {dt}} \ $. Usando sus valores de 5 V / 500 µs = 10000 V / s obtenemos \ $ C = \ frac {0.5m} {10k} = 0.05 \ \ text {µF} \ $.

Aumentemos esto a 0.1 µF para mayor comodidad y recalcular. \ $ I = C \ frac {dV} {dt} = 0.1µ \ times 10000 = 1 \ \ text {mA} \ $.

Para 1 mA de una fuente de 5 V podemos calcular \ $ R_ {S2} = \ frac {V} {I} = \ frac {5} {1m} = 5 \ \ mathrm {k \ Omega} \ $ .

    
respondido por el Transistor

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