
Generatore di rampa
Generatore di rampa programmabile
Vedo che Q1 e Q2 si escludono a vicenda nello stato on e off. Se V_i o ciò che significa è sopra la terra, si accende Q1 che spegne Q2. Il grafico di V_i sembra dire che dovrebbe essere negativo, sotto 0V, ma già non capisco perché dovrebbe essere così? 0 è 0, off è off. Perché negativo sulla base di un NPN?
Ora posso capire come C si scarichi attraverso Q2. Ma tale scarica sarebbe rapida. Quindi come può fare una rampa di caduta graduale e lineare come nel diagramma? Suppongo che per fare ciò la R_B2 deve essere solo leggermente accesa quindi la corrente attraverso la base di Q2 deve essere molto limitata.
Ho sperimentato un po’ con questo in LTspice, ma è stato un successo. E il tempo di ricarica era considerevole. Non potevo rendere Rc abbastanza piccolo prima che la linearità sparisse. Come si fa a sintonizzare questa cosa?
E poi ho trovato un altro articolo che era un po’ più complicato e usava 4 tensioni diverse. E anche lì non ho trovato nessun suggerimento su come scegliere i valori delle resistenze e la formula mostrava valori che non erano nemmeno negli schemi (cioè, 2 condensatori quando ce n’era solo uno).
Generatore di rampa lineare
In sostanza l’analizzatore di spettro supereterodina o analizzatore di spettro sweep / swept è una forma di ricevitore radio con un display in uscita che indica il livello di uscita. Il ricevitore è sintonizzato o scansionato sulla gamma richiesta e i filtri sono scelti per accettare la larghezza di banda del segnale richiesta.
L’analizzatore di spettro utilizza il principio del superhet usato in molti ricevitori radio come principio di base da cui dipende il suo funzionamento. Il principio del superhet usa un mixer e in aggiunta un oscillatore generato localmente o locale per tradurre la frequenza.
L’analizzatore di spettro sweep o spazzata ha una serie di vantaggi e svantaggi rispetto ad altri tipi di analizzatore di spettro. Quando si sceglie quale tipo sarà adatto, è necessario capire le differenze tra loro e i loro meriti relativi.
Gli analizzatori di spettro FFT erano più costosi dei più tradizionali analizzatori di spettro swept o supereterodina. Tuttavia la tecnologia è andata avanti e ora c’è poca differenza di costo in molti casi. Tipicamente la maggior parte dei moderni analizzatori di spettro userà l’elaborazione digitale, anche se possono ancora usare il principio della supereterodina per fornire la gamma di frequenza richiesta.
Applicazione del generatore di rampa
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In elettronica ed elettrotecnica, un generatore di rampa è un circuito che crea un’uscita lineare crescente o decrescente rispetto al tempo. La variabile di uscita è di solito la tensione, anche se le rampe di corrente possono essere creati.
Generatori di rampa produce una forma d’onda a dente di sega, Supponiamo che un 3V è applicato all’ingresso di un comparatore di terminale X e generatore di rampa al terminale Y. il generatore di rampa inizia ad aumentare la sua tensione, ma, ancora inferiore a ingresso X terminale del comparatore l’uscita deve essere 1, Non appena la tensione di rampa è uguale o più di X, uscita comparatore va basso.
Generatori di rampa utilizzati nei generatori elettrici o nei motori elettrici per evitare i transitori quando si cambia un carico.[1] Alcuni generatori di rampa presentano anche la possibilità di modificare il tempo di avviamento e di ritorno.[1]
Generatore di rampa a corsa libera
Il generatore di rampa lineare di tensione e corrente trova ampia applicazione nella strumentazione e nei sistemi di comunicazione. I generatori di rampa lineare sono anche conosciuti come generatori di sweep, da elementi costitutivi di base dell’oscilloscopio a raggi catodici e dei convertitori da analogico a digitale. I generatori di rampa di corrente lineare sono ampiamente utilizzati nei sistemi di deflessione televisiva. Questo argomento considera i circuiti impiegati nella generazione di sweep di tensione e corrente.
La figura 1 mostra il circuito di base del generatore di rampa RC. Questo circuito richiede una forma d’onda di gating Vi come mostrato nella Figura 1(b). Essa può essere ottenuta da un multivibratore monostabile (cioè un colpo) o un multivibratore astabile.
Inizialmente il transistor è polarizzato su ON e opera nella regione di saturazione. Così, quando non c’è ingresso (cioè Vi = 0), la tensione di uscita è zero. In realtà il suo valore è uguale a VCE (sat). Quando viene applicato un impulso di gating, cioè un impulso negativo, il transistor si spegne. Come risultato di questo, la tensione del condensatore sale ad un valore target VCC con una costante di tempo RCC. La curva di carica che ignora VCE (sat) è data dalla relazione.