Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Решающие схемы на операционном усилителе






Инвертирующий усилитель изменяет знак выходного сигнала относительно входного, создается введением по инвертирующему входу ОУ с помощью резистора R ОС отрицательной обратной связи по напряжению (рисунок 41). Неинвертирующий вход заземляется. На инвертирующий вход через резистор R 1 подается входной сигнал. Если принять = ∞ и входной ток ОУ I ОУ = 0, то I вх = I ОС, тогда U вхU 0 / R 1 = U выхU 0 / R ОС.

При → ∞ напряжение на входе ОУ U 0 = U вых / → 0, тогда
U вх / R 1 = − U вых / R ОС.

I ОС  
R ОС  

 

 


~
V 1  
+  
+  
R 3  
V 2  
I ОУ  
R 2  
U 0  
+  
V  
R 1  
in  
I вх  

 

Рисунок 41 – Инвертирующий усилитель

Следовательно, коэффициент усиления по напряжению инвертирующего усилителя с параллельной обратной связью КU и = U вых / U вх = − R ОС / R 1, т. е. определяется параметрами только пассивной части схемы. Для уменьшения погрешностей от изменения входных токов входы делают симметричными, выбирая R 2 = R 1 // R ОС.

Неинвертирующий усилитель содержит последовательную отрицательную обратную связь по напряжению и не изменяет знак выходного сигнала относительно входного (рисунок 42). Входной сигнал подается на неинвертирующий вход ОУ. Полагая U 0 = 0, I ОУ = 0, получим U вых = U вх [(R 1 + R ОС) / R 1]. Тогда коэффициент усиления неинвертирующего усилителя КU н = 1 + R ОС / R 1.

R ОС  


V 1  
R 3  
~
+  
+  
+  
V 2  
V  
U 0  
R 2  
R 1  
in  

Рисунок 42 – Неинвертирующий усилитель

 

Входное сопротивление неинвертирующего усилителя R вх велико, а выходное сопротивление R вых → 0.

Неинвертирующий и инвертирующий усилители широко используют в качестве высокостабильных усилителей различного назначения.

Преобразователь тока в напряжение. На рисунке 43 видно, что I вх = I ОС = − U вых / R ОС и, следовательно, U вых = − I вх · R ОС. Преимуществом схемы являются малые входное и выходное сопротивления.

 

R ОС  
I ОС  
+  
+  
in  
U 0  
V 2  
V 1  
V 3  
I вх  

Рисунок 43 – Преобразователь тока в напряжение

 

Сумматоры делятся на инвертирующие и неинвертирующие. Они предназначены для сложения нескольких входных сигналов. Неинвертирующий сумматор (рисунок 44, а) реализуется на основе схемы неинвертирующего усилителя (см. рисунок 42) путем добавления к входу параллельных ветвей, число которых равно количеству сигналов, предназначенных для сложения.

При U 0 = 0

U н = U и = [ R 1 / (R 1 + R ОС)] U вых.

 

Тогда

U 1 U н / R + U 2 U н / R +… UnU н / R = 0.

 

Откуда для неинвертирующего усилителя

 

U вых = [(R 1 + R ОС) / nR 1] (U 1 + U 2 +… Un).

 

Инвертирующий сумматор (рисунок 44, б) выполняется по типу инвертирующего усилителя (см. рисунок 41) с числом параллельных
ветвей на входе, число которых равно количеству сигналов, предназначенных для сложения.

Для инвертирующего сумматора

 

R ОС = R 1 = R 2 = … = Rn.

а
U вых  
R ОС  
 
+  
+  
+  
+  
+  
In  
I 2  
I 1  
U 1  
U 2  
Un  
U н  
V 1  
V 2  
U и  
R 1  
R  
R  
R  
U 0  

 

R 1  
I 1  
R ОС  


Rn  
б
U вых  
Un  
I 2  
In  
+  
+  
+  
+  
+  
V 2  
V 1  
U 0  
U 2  
U 1  
R 2  

 

Рисунок 44 – Сумматоры:

а – неинвертирующий; б – инвертирующий

 

При = 0 получаем

I ОС = I 1+ I 2+…+ In.

 

Тогда

 

U вых = − (R ОС / R 1) U 1 + (R ОС / R 2) U 2 +… (R ОС / Rn) Un.

 

Интегратор создают заменой в схеме инвертирующего усилителя (см. рисунок 41) резистора R ОС конденсатором С 1 (рисунок 45).

U  
+  
R 1  
R 3  
V 2  
C 1  
I С  
Выходное напряжение интегратора пропорционально интегралу от входного сигнала. Так как

I вх = I С

или

U вх / R 1 = − С 1(dU вых / dt),

то

U вых = − 1 / R 1 С 1U вх dt + U вых0,

где U вых0 − выходное напряжение при t = 0.

Рисунок 45 – Интегратор  
Если t = 0 и U вых0 = 0, то тогда

U вых = − 1 / τ ∫ U вх dt,

где τ = R 1 С 1 – постоянная времени.

 

R 1  
R 3  
R 4  
C 1  
U 2  
U 3  
+  
+  
+  
U 1  
1 / τ определяет масштаб интегрирования, так при R 1 = 1 МОм и
С 1 = 0, 1 мкФ τ = 0, 1 с-1.

Интеграторы широко распространены в аналоговых решающих и моделирующих устройствах.

Рисунок 46 – Дифференциатор  
Дифференциатор. Если в схеме интегратора поменять местами сопротивление R 1 и конденсатор С 1, то получим схему дифференциатора (рисунок 46). Рисунок 46 – Дифференциатор

 

Входной сигнал подается на инвертирующий вход ОУ, и формула выполняемой операции определяется выражением:

 

 

U вых = − R 1 С 1 (dU вх / dt) = − τ (dU вх / dt).

 

R 2  
Мультивибратор – это устройство, которое служит для получения прямоугольных импульсов. Мультивибратор на ОУ (рисунок 47) относится к самовозбуждающимся генераторам. ОУ работает в импульсном режиме
(на нелинейном участке амплитудной характеристики). Он сравнивает два сигнала: по неинвертирующему входу U 1 и по инвертирующему входу U С (напряжение конденсатора С 1).

U 2  
U 3  
in  
U 1  
U C  
+  
+  
R 4  
C 1  
R 3  
Рисунок 47 – Мультивибратор  
В результате перезарядки конденсатора выходное напряжение скачком изменяется от до = . При R 3 = R 4 длительность импульса t и ≈ 1, 1 R 2 С 1, а период импульса T = 2 t и ≈ 2, 2 R 2 · С 1. Изменяя R 3 и R 4, можно регулировать длительность, частоту и амплитуду импульсов.

 






© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.