Рис. 5. Звено Антонио с резистивной нагрузкой
Рис. 6. Звено Антонио с емкостной нагрузкой
Рис. 7. Звено Брутона с резистивной нагрузкой
Рис. 8. Звено Брутона с емкостной нагрузкой
Учитывая, что для всех схем
поэтому
Результаты анализа в соответствии с приведенными соотношениями (табл. 1), (14), (15) сведены в табл. 2 и 3. Как видно из анализа числителей локальных передаточных функций
Таблица 2
Структура матриц D-элемента
Схема рис. | Матрицы схем | |||||
| | | | | | |
5 | | | | | | |
6 | | | | | | |
7 | | | | | | |
8 | | | | | | |
Примечание. Для всех схем |
Таблица 3
Локальные передаточные функции D-элементов
Схема рис. | Числитель локальной передаточной функции | |
| | |
5 | | |
6 | | |
7 | | |
8 | | |
Примечание. Для всех схем знаменатель передаточной функции имеет вид: |
Из (19) и (20) следует, что в общем случае знаменатель передаточной функции будет иметь следующий вид
Как видно из табл. 3,
В соответствии с методикой [4] представим полином (25) в окрестности частоты полюса (
где
Таким образом, при реализации полного полинома второго порядка в числителе локальных функций
Таблица 4
Погрешности реализации параметров полюса
Схема рис. | Влияние частотных свойств ОУ на параметры звеньев | |
5 | | |
| | |
6 | | |
| | |
7 | | |
| | |
8 | | |
| |
Полученные результаты показывают, что потенциально более высокими частотными свойствами характеризуются звенья Антонио. Так, в случае применения идеальных ОУ в схеме рис. 5 при
4. Динамический диапазон обобщенной структуры устойчивых D-элементов
Верхняя граница динамического диапазона любой ARC-схемы определяется не только максимальным выходным напряжением активных элементов