" Н а у к а м о л о д ы х " , 2 6 н о я б р я 2 0 1 9 г . , А р з а м а с
        
        
          П о с в я щ а е т с я 8 5 - л е т и ю в ы с ш е г о п е д а г о г и ч е с к о г о о б р а з о в а н и я в А р з а м а с е и
        
        
          8 0 - л е т и ю п р о ф е с с о р а В я ч е с л а в а П а в л о в и ч а П у ч к о в а
        
        
          416
        
        
          Рис.3. Кольцевой фазочувствительный выпрямитель
        
        
          В течение положительного полупериода опорного напряжения (+ в точке
        
        
          а, - в точке б) диоды VD1 и VD2 открыты. Если фаза входного переменного
        
        
          сигнала совпадает с фазой опорного напряжения (в этом случае считаем, что
        
        
          создается + в точке в, - в точке г), то ток протекает через верхнюю полу-
        
        
          обмотку трансформатора Тр1, диод VD2, правую полуобмотку трансформатора
        
        
          Тр2 и нагрузку Rн.
        
        
          В отрицательный полупериод опорного напряжения диоды VD3, VD4
        
        
          открыты. Ток протекает через нижнюю полуобмотку трансформатора ТР1, диод
        
        
          VD4, левую полуобмотку трансформатора Тр2 и нагрузку Rн. В течение обоих
        
        
          полупериодов направление тока, протекающего через нагрузку, не изменяется,
        
        
          поэтому на выходе схемы создается выпрямленное положительное напряжение.
        
        
          При изменении фазы входного сигнала на противоположную изменяется
        
        
          направление тока через нагрузку, а следовательно и знак выходного
        
        
          напряжения.
        
        
          В настоящее время описанные выше устройства не так актуальны из-за
        
        
          больших габаритов, низкой максимальной частоты, низкой технологичности и
        
        
          трудности изготовления. Существует аналог с применением электронных
        
        
          ключей и операционных усилителей. Такие схемы используются в устройствах,
        
        
          где необходима высокая точность и стабильность нулевых сигналов
        
        
          (магнитометры, волоконно-оптические гироскопы), ведь они позволяют
        
        
          получить минимальный дрейф нулевого сигнала (порядка 50мкВ). Так же к
        
        
          достоинствами подобных схемотехнических решений являются высокая
        
        
          максимальная частота входного сигнала, низкая потребляемая мощность, малые
        
        
          габариты применяемых микросхем.
        
        
          В зависимости от типа электронных ключей, выпускаемых
        
        
          промышленностью существует несколько вариантов реализации ФЧВ. В
        
        
          рамках данной статьи ставится задача выяснить, какое из включений ФЧВ
        
        
          является более подходящим для использования в высокоточных устройствах,