![]() ТОР 5 статей: Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы КАТЕГОРИИ:
|
Операционные усилители. Операционным усилителем (ОУ) называют дифференциальный усилитель постоянного тока с большим коэффициентом усиленияОперационным усилителем (ОУ) называют дифференциальный усилитель постоянного тока с большим коэффициентом усиления, предназначенный для выполнения различных операций над электрическими сигналами при работе в схемах с отрицательной обратной связью Обычно операционный усилитель, имеет 3 — 4 дифференциальных балансных каскадов, в качестве выходного каскада обычно используется бестрансформаторный усилитель мощности. Коэффициент усиления ОУ достигает 106. Операционные усилители изготавливаются в виде интегральных микросхем различных серий, например, серии К140 ОУ имеет два входа: неинвертирующий (Н) и инвертирующий (И). Их названия связаны с тем, что в первом случае входное напряжение находится в фазе с выходным, а во втором случае — в противофазе. Условное графическое обозначение ОУ приведено на рис. 3.36. Значки «
Рисунок 8.25. Условное графическое обозначение операционного усилителя Рисунок 8.26. Амплитудные характеристики ОУ на интегральной микросхеме К140УД8 по неинвертирующему входу Амплитудные характеристики операционного усилителя на микросхеме К140УД8 по неинвертирующему входу приведена на рис. 8.26, на котором видно смещение нуля U см ≈ 1 мВ. Смещение нуля следует принимать во внимание при применении ОУ. При больших значениях коэффициента усиления микросхемы необходимо балансировать U см вручную с помощью балансировочного резистора. Параметры, характеризующие работу операционных усилителей, подразделяются на статические и динамические. К основным статическим параметрам ОУ относятся: 1) коэффициент усиления по напряжению ( 2)входное сопротивление ( 3)выходное сопротивление ( 4)входное напряжение смещения нуля (U см — единицы милливольт). К основным динамическим параметрам ОУ следует отнести: 1) частота единичного усиления f 1, т.е. частота на которой КU = 1 (f 1 — единицы и десятки мегагерц); 2) скорость нарастания выходного напряжения ( 3)время установления выходного напряжения ( В неинвертирующем усилителе (рис.8.27) входное напряжение подается на неинвертирующий вход, а с выхода усилителя через делитель R1, R2 на инвертирующий вход подается напряжение отрицательной обратной связи. Обычно выполняются условия R2 >> Rвых и R1 < Rвх. Для идеального ОУ (
Рисунок 8.27. Схема неинвертирующего усилителя
Рисунок 8.28. Схема инвертирующее усилителя При построении инвертирующего усилителя (рис.8.28) входное напряжение и напряжение обратной связи подаются одновременно на инвертирующий вход, а другой вход (неинвертирующий) обычно заземлен. Для идеального ОУ, когда можно пренебречь входным током i вх. оу, входной ток i 1 инвертирующего усилителя примерно равен току обратной связи i2. С учетом направлений токов на схеме рис.3.39 справедливо принять уравнение i 1 = – i2. Поскольку для идеального ОУ потенциалы инвертирующего и неинвертирующего входов можно считать одинаковыми, то можно считать, что u вх = R1 i 1, а u вых = R2 i 2, а следовательно u вх / R1 = – u вых / R2. Из этого уравнения следует:
Таким образом, коэффициент усиления неинвертирующего и инвертирующего усилителя зависит только от соотношения сопротивлений резисторов R1 и R2 и не зависит от коэффициента усиления самого операционного усилителя. Поэтому коэффициент усиления таких усилителей очень стабилен. Выбирая соответствующим образом значения сопротивлений R1 и R2 можно обеспечить необходимый коэффициент усиления Рис.8.29. Схема сумматора
На основе ОУ можно построить устройства, выполняющие любые математические операции, например, сумматоры. Для этого несколько входных сигналов (например, три на рис.8.29) через резисторы с одинаковыми сопротивлениями R1, одновременно подаются на инвертирующий вход ОУ. Полагая, что входной ток i вх. оу ≈ 0, можно составить уравнения по первому закону Кирхгофа: i'1 + i''1 + i'''1 = – i2 (8.12) Учитывая, что i 1 = u вх1/ R'1, i''1 = u вх2/ R''1, i'''1 = u вх3/ R'''1, а i 1 = u вх/ R 2, получим
Таким образом, выходное напряжение пропорционально сумме входных напряжений. На рис. 8.30 изображена схема дифференцирующего усилителя. Нетрудно показать, что для идеального ОУ: i 1 = Сdu вх /dt, а i 2 = u вых / R, поэтому, учитывая, что i 1 =- i2, получим u вых = - R С du вх /dt. (8.14) Для интегрирующего усилителя (интегратора) (рис.8.31) справедливы соотношения: i 1 = u вх/ R и i2 = Сd u вых /dt, поэтому
Рисунок 8.30. Схема дифференцирующего усилителя Рисунок 8.31. Схема интегрирующего усилителя
Интеграторы часто используются в генераторах линейно-изменяющегося напряжения (ГЛИН), так как при подаче на их вход постоянного напряжения, на выходе интегратор можно получить линейно-изменяющееся напряжение. Избирательные усилители. Операционные усилители могут использоваться для создания специальных избирательных усилителей с очень узкой полосой пропускания, предназначенных для выделения «полезных» сигналов определенной частоты. У таких усилителей отношение верхней и нижней граничных частот составляет f в.гр / f н.гр = 1,001 Можно показать, что коэффициент передачи двойного Т-образного моста β = Ůо.с / Ůвых резко зависит от частоты. При На квазирезонансной частоте
![]()
![]()
Рисунок 8.32. Схема двойного Т-образного моста (а) и частотная зависимость его коэффициента передачи (б)
Рисунок 8.33.Схема избирательного усилителя с двойным Т-образным мостом в цепи отрицательной обратной связи
Коэффициент усиления избирательного усилителя с двойным Т-образным мостом в цепи отрицательной обратной связи (рис.8.33) выражается через параметры усилителя и цепи обратной связи
где β — комплексный коэффициент передачи цепи обратной связи. Анализируя это выражение, можно установить, что на частотах ω = 0 и ω = ∞ а на квазирезонансной частоте при β = 0 Ко.с = К >> 1. Амплитудно-частотная характеристика избирательного усилителя с двойным Т-образным мостом в цепи обратной связи показана на рис.8.34. Она построена на основании уравнения (8.16) с учетом зависимости коэффициента передачи β от частоты. Рисунок 8.34. Амплитудно-частотная характеристика избирательного усилителя Рисунок 8.35. Схема избирательного усилителя с интегродифференцирующей обратной связью
Избирательные усилители с двойным Т-образным мостом в цепи обратной связи хорошо работают на квазирезонансных частотах от единиц герц до нескольких мегагерц. Их избирательные свойства зависят от коэффициента усиления К: чем больше этот коэффициент, тем лучше усиливается полезный сигнал по сравнению с очень низкими и очень высокими частотами. Такие избирательные усилители легко могут быть выполнены с полосой пропускания На рис.8.35 приведена схема избирательного усилителя с интегродифференцирующей обратной связью (R1, C1, C2, R2). Такой усилитель имеет частоту квазирезонанса
Как видно из выражения (8.17), коэффициент усиления избирательного усилителя не зависит в явном виде от коэффициента усиления КU операционного усилителя. Важно только, что КU >> 1, обычно достаточно КU > 10000 Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:
|