При одновременной компенсации изменений
уменьшается, что и снижает уровень собственного шума.
Здесь
Приведенные результаты показывают, что снижение чувствительности для каждого i-го (j-го) ОУ зависит от возможности реализации на его выходе нужной передаточной функции, которая после замыкания компенсирующего контура обратной связи, образованного соединением входа ОУ со специально созданным входом схемы, обеспечивает собственную компенсацию влияния частотных свойств активных элементов. В этом случае
и коэффициенты результирующего поправочного полинома
Таблица 2
Топологические правила построения схем
Компенсируемый параметр | Функционально-топологический признак | Правило построения схем |
| Компенсация | Вход i-го ОУ через дополнительный масштабный усилитель с коэффициентом передачи |
| Компенсация | Вход i-го ОУ через дополнительный масштабный усилитель с коэффициентом передачи |
Таблица 3
Основные этапы проектирования
Этап | Используемые формулы | Результаты этапов синтеза |
1 | Соотношения табл. 1, алго-ритм (13) | |
2 | Соотношения (36), (40), алгоритм (13) | |
3 | Соотношения (38), (40), алгоритм (13) | |
Для замыкания компенсирующих контуров обратных связей может оказаться необходимым применение активных сумматоров, реализованных на N ОУ. Их влияние на характеристический полином (31) находится из соотношения
Следовательно, возникающие дополнительные изменения частоты и затухания полюса
достаточно малы и определяются реализуемым dp. Здесь
Полученные соотношения, топологические правила и выводы совместно с ранее рассмотренным алгоритмом позволяют существенно формализовать процедуру поиска малошумящих звеньев с активной компенсацией.
Рассмотрим построение на основе изложенного материала универсального звена второго порядка с расширенным частотным и динамическим диапазонами. Будем считать, что на втором этапе получена схема, приведенная на рис. 5 (ветвь
Рис. 5. Универсальное звено с масштабной перестройкой
На первом этапе по информации, приведенной в табл. 3, составлены матрицы и векторы схемы, причем входная цепь первого масштабного усилителя (j=l) заменена резистивной звездой, образующей пассивный сумматор, коэффициент передачи которого при dp < l равен 0,5. Коэффициенты передаточной функции идеализированной схемы определены по алгоритму (13).
На втором этапе найдены коэффициенты поправочного полинома (32) и относительные изменения параметров, учитывающие влияние частотных свойств ОУ на передаточную функцию и характеристики для максимальной частоты полюса (
где
Так как в рассматриваемой схеме всплесков коэффициентов передачи во внутренних узлах не наблюдается (
На третьем этапе в соответствии с алгоритмом синтеза реализована собственная компенсация влияния ОУ1. Согласно правилам, приведенным в табл. 2, и соотношению (38), для решения этой задачи необходимо определить такой узел схемы q, для которого на выходе ОУ1 реализуется функция ФВЧ или ФНЧ. В общем случае это определяется через алгоритм (13), так как составляющие резольвенты основной матрицы вычислены на предыдущих этапах. Так, при подаче сигнала на неинвертирующий вход ОУ2
В полученной схеме идеализированные параметры исходного варианта не изменяются, так как при идеальных ОУ сигнал на инвертирующем входе ОУ1 отсутствует, и компенсирующая связь