Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Схемы инвертирующего и неинвертирующего усилителей

Читайте также:
  1. III. Составление структурной схемы системы
  2. q в любой форме (например, в виде графической схемы) составить алгоритм решения задачи, например как показано на рисунке 2.4.2;
  3. Внимание! При присвоении имен проводникам будьте ПРЕДЕЛЬНО внимательны, т.к. малейшие неточности могут привести к трудно обнаружимым ошибкам в логике работы всей схемы.
  4. Выбор схемы и расчет концевых уплотнений
  5. Выбор схемы сборных водоводов
  6. Где должны храниться схемы тепловых энергоустановок?
  7. Гидравлические схемы приводов

 

На рис.1.2 даны схемы инвертирующего (а) и неинвертирующего (б) усилителей. (Номера контактов соответствуют ОУ.К140УД7).

Направление токов на рисунке 1.2 соответствуют положительному напряжению Евх.

На инвертный вход ОУ (контакт 4) через резистор Rвх приложено положительное напряжение Евх. Отрицательная обратная связь осуществляется резистором обратной связи Rос. Напряжение между входами (+) и (-) ЕД (контакты 4 и 5) практически равно 0 В. Поэтому потенциал входа (-), так же как и потенциал выхода (+) равен потенциалу «земли», т.е. «0», иными вход (-) потенциально заземлен.

Так как на одном из выводов резистора Rвх имеется потенциал Евх, а на другом 0 В, то падение напряжения на Rвх равно Евх.

Ток Iвх через резистор Rвх будет:

(1)

В Rвх входит также внутреннее сопротивление генератора сигнала.

Весь входной ток I протекает по Rос, поскольку вход (-) ОУ потребляет ток пренебрежительно малой величины.

Обратим внимание, что ток в Rос определяется только Rвх и Евх, а не значениями Rос, Vвых или параметрами ОУ.

Падение напряжения на Rос равно:

(.2)

Из рисунке 1.2 (а) видно, что один вывод Rос соединен с нагрузкой Rн. Напряжение относительно земли в точке этого соединения равно Vвых. Вторые выводы Rос и Rн находятся под потенциалом земли. Следовательно, Vвых равно VRос. Для определения полярности Vвых заметим, что левый по схеме вывод Rос имеет потенциал земли. Направление тока, задаваемое Eвх таково, что правый вывод Rос находится под отрицательным потенциалом. Отсюда следует, что при положительном напряжении Евх напряжение Vвых отрицательное.

Окончательно:

(.3)

Коэффициент усиления с обратной связью:

(.4)

Знак «–» в формулах (3) и (.4) указывает, что полярность выходного сигнала Vвых обратна (инверсна) полярности Евх. По этой причине схема (рис..1 а) называется инвертирующим усилителем. Ток нагрузки Iн, который проходит по Rн определяется только Rн и Vвых, но отдает его в нагрузку выходная цепь ОУ.

Общий выходной ток ОУ будет равен:

(.5)

Максимальное значение Iвых ОУ общего применения как правило менее 20 мА, несмотря на то, что большая часть ОУ имеет каскад защиты от короткого замыкания.

Если на рис.1.2 (а) поменять полярность входного сигнала Евх на отрицательную, то изменится только направление токов, а принципы анализа и формулы, изложенные выше, будут справедливы и в данном случае. Теперь при отрицательном Евх напряжение на выходе усилителя будет положительным.

На рис..1.2 (б) показана схема неинвертирующего усилителя, это означает, что на выходе напряжение усилителя Vвых имеет ту же полярность, что и входное напряжение Eвх.

В отличие от инвертирующего усилителя (рис. 1.2 а), входное сопротивление которого на практике равно Rвх (5 – 20 кОм), входное сопротивление неинвертирующего усилителя (рис. 1.2 б) определяется входным сопротивлением самого ОУ, которое имеет исключительно большую величину, обычно свыше 100 МОм (Iвх ≈ 0).

Так как напряжение между инверсным и неиверсным входами ОУ (контакты 2 и 3) практически равно нулю, оба эти входа находятся под одним и тем же потенциалом Eвх. Отсюда следует, что Евх падает на R1 и вызывает в нем ток I:

(.6)

При этом ток I уже не является входным током Iвх, как это было у инвертирующего усилителя.

Направление тока I зависит от полярности Eвх. Так как ток I через минусовый (-) вход ОУ пренебрежительно мал, то можно считать, что весь ток I течет через сопротивление обратной связи Rос. Падение напряжения на нем будет:

(.7)

Выходное напряжение Vвых равно сумме падений напряжений на R1 (т.е. Евх) и на Rос (т.е. VRос):

(.8)

Коэффициент усиления неинвертирующего усилителя определяется выражением:

(.9)

Выходной ток Iвых неинвертирующего усилителя, так же как выходной ток инвертирующего усилителя, определяется суммой токов нагрузки Iн и тока текущего через сопротивление обратной связи I:

(.10)

где (.11)

Пример 1.

Схема инвертирующего усилителя (рис..1.2 а) имеет:

Rос =100 кОм, Rвх =10 кОм, Евх =1 В, Rн =20 кОм

Определить: Iвх, Vвых, Rос, Iвых.

Решение:

1. Входной ток (1)

2. Напряжение на выходе усилителя (3)

3. Коэффициент усиления с обратной связью (.4)

4. Выходной ток усилителя (5)

Пример 2.

Рассчитать схему неинвертирующего усилителя, так чтобы его коэффициент усиления был равен 5 (Koc= 5) при Евх= 2 В и сопротивлении нагрузки Rн= 5 кОМ.

Решение:

1. Напряжение на выходе (.4)

2. Зададимся значением R1. Принимаем R1= 5 кОМ.

3. Рассчитаем значение сопротивления обратной связи Rос из уравнения (9):

4. Напряжение на выходе (.8).

5. Ток через нагрузку (11)

6. Ток через Rос и R1 (.6)

7. Суммарный выходной ток.

 

1. А.Н. Алипов, Л.М. Муравник, Н.Л. Ронжина, Н.М. Сафьянников Медицинские лабораторные фотометрические приборы и комплексы. Издательство РЕНОМЕ СПб 2010 г.

 

2. Пасынков В. В., Чиркин Л.К. Полупроводниковые приборы СПб., М., Краснодар Лань, 2003 г.

3. Ишанин Г. Г., Панков Э.Д., Андреев А.Л., Польщаков Г. В. Источники и приемники излучения. СПб. Политехника 1991 г.

4. Ван Дер Зил. Шумы при измерении. М. Мир, 1979 г.

5. Гром Дж., Таби Дж., Хьюлеман Л. Проектирование и применение операционных усилителей. М. Мир, 1974 г.

6. Фолкенберри Л. Применение операционных усилителей и линейных интегральных схем. М. Мир, 1985 г.

7. Е. Угрюмов. Цифровая схемотехника. СПб «БХВ-Петербург». 2002г.

 

 



Дата добавления: 2015-12-08; просмотров: 58 | Нарушение авторских прав



mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.012 сек.)