12.01.2014 Views

Dr. Pap László jegyzete - BME Hálózati Rendszerek és ...

Dr. Pap László jegyzete - BME Hálózati Rendszerek és ...

Dr. Pap László jegyzete - BME Hálózati Rendszerek és ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

258 12. KOMPARÁTOROK<br />

Ugyanakkor tételezzük fel azt is, hogy a komparátor negatív bemenetén lévő kondenzátoron a csökkenő<br />

feszültség éppen a t = 0 időpillanatban éri el a fenti küszöbértéket. Ezért a kapcsolás a pozitív<br />

visszacsatolás hatására éppen ebben a pillanatban változtatja meg lavinaszerűen a kimeneti állapotát<br />

U kim feszültségről U kiM feszültségre, ami miatt a komparátor pozitív bemenetén lévő küszöbfeszültség<br />

at = 0 időpillanatban ugrásszerűen<br />

U kiM<br />

R 1<br />

R 1 +R 2<br />

(12.22)<br />

értékűre változik. A komparátor negatív bemenetén lévő kondenzátort az R ellenálláson keresztül a<br />

komparátor kimeneti U kiM feszültsége tölteni kezdi, ami miatt a kondenzátor feszültsége növekedni<br />

kezd. A kondenzátor feszültségének időfüggvényét az<br />

(<br />

u c (t) = (U 0 −U ∞ )exp − t )<br />

+U ∞ (12.23)<br />

RC<br />

általános kifejezés határozza meg, aholU 0 a kondenzátor feszültsége at = 0 időpillanatban, ésU ∞ =<br />

U kiM a kondenzátor feszültsége lenne a tranziensek lejátszódása után.<br />

Ennek alapján a 12.11. ábrán megadott első szakaszban a kondenzátoron mérhető feszültség időfüggvény<br />

az ( ) (<br />

R 1<br />

u c (t) = U kim −U kiM exp − t )<br />

+U kiM (12.24)<br />

R 1 +R 2 RC<br />

alakban adható meg, és tudjuk, hogy ez a folyamat csak addig tart, amíg at 1 időpontban a kondenzátor<br />

feszültsége eléri az aktuális<br />

u c (t 1 ) = U kiM<br />

R 1<br />

R 1 +R 2<br />

(12.25)<br />

küszöbfeszültséget. A két egyenlet alapján a t 1 időtartomány értéke meghatározható, mivel<br />

( ) (<br />

R 1<br />

R 1<br />

U kiM −U kiM = U kiM −U kim exp − t )<br />

1<br />

R 1 +R 2 R 1 +R 2 RC<br />

(12.26)<br />

amiből<br />

amiből a működés feltétele<br />

azaz<br />

t 1 = RCln<br />

( )<br />

R UkiM −U 1 kim R 1 +R 2<br />

R<br />

U kiM −U 1<br />

, (12.27)<br />

kiM R 1 +R 2<br />

U kiM −U kiM<br />

R 1<br />

R 1 +R 2<br />

> 0, (12.28)<br />

U kiM > 0. (12.29)<br />

Hasonló módon a tételezzük fel, hogy a kapcsolás kimenetén a t = t 1 − 0 időpillanatban U kiM<br />

feszültség van, ami azt jelenti, hogy a komparátor pozitív bemenetén a feszültség értéke<br />

U kiM<br />

R 1<br />

R 1 +R 2<br />

. (12.30)<br />

Ugyanakkor tételezzük fel azt is, hogy a komparátor negatív bemenetén lévő kondenzátoron a növekvő<br />

feszültség éppen a t = t 1 időpillanatban éri el a fenti küszöbértéket. Ezért a kapcsolás a pozitív<br />

visszacsatolás hatására éppen ebben a pillanatban változtatja meg az állapotátU kiM feszültségrőlU kim<br />

feszültségre, ami miatt a komparátor pozitív bemenetén lévő küszöbfeszültség at = t 1 időpillanatban<br />

ugrásszerűen<br />

U kim<br />

R 1<br />

R 1 +R 2<br />

(12.31)

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!