Микросхема К1056УП1(TBA2800).
На рисунке 3.4 показано условное графическое обозначение (УГО), на рисунке 3.5 показана функциональная схема микросхемы К1056УП1.
Рисунок 3.4 - УГО микросхемы К1056УП1(TBA2800)
Рисунок 3.5 - Функциональная схема ИС К1056УП1
Предварительный усилитель ИК сигнала К1056УП1(ТВА2800) предназначен для предварительного усиления импульсных сигналов. Усилитель содержит четыре узла: управляемый усилитель I, усилитель II, усилитель выделения импульсов III и инвертор IV [1](рисунок 3.5).
Назначение выводов микросхемы ТВА2800: 1 - общий вывод входного сигнала; 2 - вывод подключения конденсатора к усилителю I; 3 - вывод напряжения питания; 4 - вход усилителя III; 5 - выход усилителя II; 6 - вывод для регулировки соотношения сигнал/шум; 7 - выход отрицательных импульсов; 8 - выход положительных импульсов; 9 - общий вывод выхода; 10 - тестовый вывод; 11 - вход усилителя II; 12 - выход усилителя I; 13 - общий вывод усилителя II; 14 - вход усилителя I.
Усилитель I имеет большой динамический диапазон. Благодаря этому гарантируется работоспособность при ярком окружающем свете и в условиях засветки модулированным светом частотой 50 Гц от флуоресцентных ламп (ламп дневного света). Кроме того, работоспособность сохраняется и при засветке интенсивным ИК излучением. Такая ситуация возможна при непосредственной близости отражающей поверхности объекта от излучателя и фотоприемника. Усилитель II служит для дальнейшего усиления сигнала, а усилитель III - для отделения импульсной составляющей от шумов. Инвертор IV обеспечивает дополнительное инвертирование отрицательных импульсов с выхода усилителя III (вывод 7) в положительные (вывод 8). Введение дополнительного резистора между выводом 6 и общим проводом увеличивает шумовую устойчивость, но снижает чувствительность по входу. Микросхема сохраняет работоспособность при изменении напряжения питания в пределах 4.5…6В. Максимальный потребляемый ток - не более 2мА.
Самое читаемое:
Исследование спектральных свойств кристалла TmCaF2
В настоящее время существует интерес в поиске и исследовании новых
твердотельных лазеров излучающих в области 2 мкм для различных применений.
Большой интерес к данному диапазону обусловлен целым рядом обстоятельств.
Прежде всего, двухмикронное излучение хорошо согласованно с пиком поглощения
воды [1] и находится в безопасном для гла ...