Гиратор (электрическая цепь): различия между версиями
[непроверенная версия] | [отпатрулированная версия] |
отмена правки 113998835 участника 188.242.42.14 (обс.) Метка: отмена |
м →Литература: пунктуация, оформление |
||
(не показано 8 промежуточных версий 6 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Значения|Гиратор}} |
{{Значения|Гиратор}} |
||
'''Гиратор''' ({{lang-en|gyrator}}, от {{lang-el|γύρος}} — круг) — [[электрическая цепь]], |
'''Гиратор''' ({{lang-en|gyrator}}, от {{lang-el|γύρος}} — круг) — [[электрическая цепь]], преобразующая [[электрический импеданс|импеданс]]. Иными словами, эта схема заставляет ёмкостные цепи проявлять индуктивные свойства, — в частности [[полосовой фильтр]] будет вести себя как [[режекторный фильтр]] {{nobr|и т. п.}} |
||
== История == |
== История == |
||
Строка 6: | Строка 6: | ||
== Гиратор как аналог индуктивности == |
== Гиратор как аналог индуктивности == |
||
[[Файл:Gyrator.svg|thumb|Гиратор]] |
[[Файл:Gyrator-int-ru.svg|thumb|Гиратор выполненный на ОУ]] |
||
<!--[[Файл:gyrator-int.svg|200px|thumb|right|Гиратор как аналог индуктивности]]--> |
<!--[[Файл:gyrator-int.svg|200px|thumb|right|Гиратор как аналог индуктивности]]--> |
||
Основное применение гираторов заключается в создании участков цепи, имитирующих [[индуктивность]]. Поскольку [[катушка индуктивности|катушки индуктивности]] далеко не всегда |
Основное применение гираторов заключается в создании участков цепи, имитирующих [[индуктивность]]. Поскольку [[катушка индуктивности|катушки индуктивности]] далеко не всегда применимы в электрических цепях (например в [[микросхема]]х), использование гираторов позволяет обходиться без катушек индуктивности. Для этого используется цепь, состоящая из [[Электрический конденсатор|конденсатора]], [[операционный усилитель|операционного усилителя]] или [[транзистор]]ов и [[резистор]]ов. |
||
== Принцип работы == |
== Принцип работы == |
||
Назначение гиратора — поменять знак [[ |
Назначение гиратора — поменять знак [[Электрический импеданс|комплексного сопротивления цепи]] (т. е. импеданса) (на приведённой схеме — инвертировать действие конденсатора). Желаемый импеданс цепи можно описать как |
||
: <math>Z = |
: <math>Z = R_L + j \omega L,</math> |
||
то есть это последовательно соединённые индуктивность ''L'' и сопротивление ''R<sub>L</sub>''. Из схемы видно, что |
|||
импеданс имитированной индуктивности соединён параллельно с импедансом ''C'' и ''R'' |
импеданс имитированной индуктивности соединён параллельно с импедансом ''C'' и ''R'': |
||
: <math>Z_\ |
: <math>Z_\text{in} = (R_L + j \omega R_L R C) \parallel \left(R + \frac{1}{j \omega C}\right),</math> |
||
где символ <math>\parallel</math> означает параллельное электрическое соединение. |
|||
В случае, когда ''R'' много больше чем ''R<sub>L</sub>'', |
В случае, когда ''R'' много больше чем ''R<sub>L</sub>'', это уравненение принимает вид |
||
: <math>Z_\ |
: <math>Z_\text{in} = R_L + j \omega R_L R C.</math> |
||
Таким образом мы получаем последовательно соединённые сопротивление <math> |
Таким образом мы получаем последовательно соединённые сопротивление <math>R_L</math> и индуктивность <math>L = R_L R C</math>. Основное отличие от истинной (физической) индуктивности здесь проявляется в том, что присутствует параллельное <math>RC</math>, и в том, что <math>R_L</math> обычно значительно больше, чем в реальных катушках. |
||
== Примечания == |
== Примечания == |
||
Строка 43: | Строка 43: | ||
|том = 3 |
|том = 3 |
||
|номер = |
|номер = |
||
|pages = |
|pages = 81—101 |
||
|doi = |
|doi = |
||
|issn = |
|issn = |
||
}} |
}} |
||
* {{статья |
* {{статья |
||
| автор = K. M. Adams, E. F. A. Deprettere |
| автор = K. M. Adams, E. F. A. Deprettere, J. O. Voorman |
||
| ответственный |
| ответственный = Ladislaus Marton |
||
| год = 1975 |
| год = 1975 |
||
| заглавие |
| заглавие = The gyrator in electronic systems |
||
| издание = Advances in Electronics and Electron Physics |
| язык = en |
||
| издание = Advances in Electronics and Electron Physics |
|||
| том = 37 |
| том = 37 |
||
| pages = |
| pages = 79—180 |
||
| издательство |
| издательство = Academic Press, Inc. |
||
}} |
}} |
||
* [[Искусство схемотехники]], издание 4-е, т. I, с. 281—282 |
* [[Искусство схемотехники]], издание 4-е, т. I, с. 281—282. |
||
[[Категория:Базовые электронные узлы]] |
[[Категория:Базовые электронные узлы]] |
Текущая версия от 02:44, 3 февраля 2024
Гиратор (англ. gyrator, от греч. γύρος — круг) — электрическая цепь, преобразующая импеданс. Иными словами, эта схема заставляет ёмкостные цепи проявлять индуктивные свойства, — в частности полосовой фильтр будет вести себя как режекторный фильтр и т. п.
История
[править | править код]Идея гиратора была предложена в 1948 году Бернардом Теллегеном (Bernard D. H. Tellegen).
Гиратор как аналог индуктивности
[править | править код]Основное применение гираторов заключается в создании участков цепи, имитирующих индуктивность. Поскольку катушки индуктивности далеко не всегда применимы в электрических цепях (например в микросхемах), использование гираторов позволяет обходиться без катушек индуктивности. Для этого используется цепь, состоящая из конденсатора, операционного усилителя или транзисторов и резисторов.
Принцип работы
[править | править код]Назначение гиратора — поменять знак комплексного сопротивления цепи (т. е. импеданса) (на приведённой схеме — инвертировать действие конденсатора). Желаемый импеданс цепи можно описать как
то есть это последовательно соединённые индуктивность L и сопротивление RL. Из схемы видно, что импеданс имитированной индуктивности соединён параллельно с импедансом C и R:
где символ означает параллельное электрическое соединение.
В случае, когда R много больше чем RL, это уравненение принимает вид
Таким образом мы получаем последовательно соединённые сопротивление и индуктивность . Основное отличие от истинной (физической) индуктивности здесь проявляется в том, что присутствует параллельное , и в том, что обычно значительно больше, чем в реальных катушках.
Примечания
[править | править код]Литература
[править | править код]- B. D. H. Tellegen. The gyrator, a new electric network element (англ.) // Philips Res. Rep.. — 1948. — Vol. 3. — P. 81—101.
- K. M. Adams, E. F. A. Deprettere, J. O. Voorman. The gyrator in electronic systems (англ.) // Advances in Electronics and Electron Physics / Ladislaus Marton. — Academic Press, Inc., 1975. — Vol. 37. — P. 79—180.
- Искусство схемотехники, издание 4-е, т. I, с. 281—282.