рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Операционный усилитель (ОУ) как активный элемент аналоговой схемотехники. Модели ОУ.

Операционный усилитель (ОУ) как активный элемент аналоговой схемотехники. Модели ОУ. - раздел Экономика, Основные параметры аналоговых устройств Для Современных Интегральных Оу Характерны Две Ст...

Для современных интегральных ОУ характерны две структурные схемы (модели): трехкаскадная и двухкаскадная.

Трехкаскадная модель ОУ обладает амплитудно-частотной характеристикой (АЧХ) с тремя полюсами, причем каждый из каскадов имеет собственную постоянную времени в зависимости от крутизны каскада. Для коррекции такой характеристики необходимы две RC-цепи, подключаемые к УН и ФА, которые создают дополнительную задержку по фазе высокочастотных сигналов до 180° и обеспечивают тем самым устойчивую работу усилителя. Трехкаскадная модель иногда используется и в новых разработках, в основном при проектировании прецизионных (измерительных) ОУ.

Двухкаскадная модель ОУ была реализована в 70-х годах после разработки и внедрения на одной подложке высококачественных интегральных n-p-n- и p-n-p-биполярных транзисторов (БТ). В этой модели первый каскад выполняет функции входного ДУ и малосигнального УН. Каскад сдвига уровня в такой схеме ОУ не нужен, так как выходные сигналы первого каскада, построенного по специальной схеме, находятся практически под нулевым потенциалом. В остальном каскады ФА и ЭП не отличаются от одноименной трехкаскадной модели ОУ. На основе двухкаскадной модели, оказавшейся весьма благотворной, разработан ряд вариантов стандартных ОУ. Отличительной особенностью двухкаскадного ОУ является то, что для коррекции его АЧХ с целью обеспечения устойчивой работы при замкнутой петле ООС необходим всего один конденсатор небольшого номинала, который может выполняться на подложке ИС или подключаться снаружи.

 

 

9. Основные операционные схемы (ОС): инвертирующая, неинвертирующая и дифференциальная.

 

При инвертирующем включении (рис. 11.8, а) через элемент Z1 течет ток Точно такой же ток течет и через Z2, т.к.

Т. о., а

При неинвертирующем включении (рис. 11.8, б) по цепи ОС течет ток

и откуда .

 

 

 

 

10. Основные операционные схемы (ОС): интегратор и дифференциатора.

 

Схема интегратора, показанная выше (слева), одновременно является активным фильтром нижних частот (ФНЧ). Справа приведена интегрирующая RC - цепочка, являющаяся пассивным ФНЧ, и ее амплитудно-частотная характеристика (АХЧ).
При подаче на вход импульса прямоугольной формы (рисунок справа) на выходе мы увидим импульс с передним и задним фронтами, "затянутые" по экспоненциальному закону:

 

 

Поменяв конденсатор и резистор местами, мы получим схему дифференциатора, показанную выше (слева). В тоже время это активный фильтр верхних частот (ФВЧ). Справа приведена дифференцирующая RC - цепочка, являющаяся пассивным ФВЧ, и ее амплитудно-частотная характеристика (АХЧ) с подъемом в области высоких частот.
На этот же рисунке мы можем видеть искажение прямоугольного сигнала. Дифференцирование данная схема осуществляет в соответствии с формулой:

 

 

11. Основные операционные схемы (ОС): логарифматор и антилогарифматор сигналов.

Чтобы создать логарифматор, включим в цепь обратной связи диод (или транзистор), как показана на рисунке а (слева).

 

Известно, что ВАХ диода носит экспоненциальный характер. Выразим из этой формулы напряжение, отбросив за малостью единицу.

Ток I обусловлен сопротивлением и напряжением на инвертирующем входе. Как мы видим, к сожалению, напряжение V зависит от температуры, поэтому необходимо применять меры для температурной стабилизации схемы. Учитывая, что входное напряжение на логифматоре может меняться на много порядков при незначительном изменении выходного напряжения, такие схемы могут применяться не только для собственно логарифмирования, но и для компрессии сигналов.
На рисунке б (справа) можно видеть схему реализующую обратную функцию - антилогарифм (экспоненту). Здесь диод включен во входную цепь, а резистор - в выходную. Имея в наличии блоки для логарифмирования и экспоненциального преобразования сигналов, мы можем сделать перемножить аналоговых сигналов.

 

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Основные параметры аналоговых устройств

Дифференциальная оценка основных параметров и характеристик БТ в схеме с общим коллектором ОК и ПТ в схеме с общим стоком...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Операционный усилитель (ОУ) как активный элемент аналоговой схемотехники. Модели ОУ.

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Основные параметры аналоговых устройств.
  Ко входу усилителя подключается источник сигнала к выходу – нагрузка . Работу усилителей принято оценивать рядом показателей и характеристик. Коэффициент п

Влияние обратной связи на коэффициент передачи, входные и выходные сопротивления аналоговых устройств.
Абсолютную нестабильность коэффициента усиления усилителя с последовательной ООС по напряжению   где – относительная нестабильность коэфф-та усиления до введения обратной свя

Дифференциальная оценка основных параметров и характеристик БТ в схеме с общим эмиттером (ОЭ) и ПТ в схеме с общим истоком (ОИ).
На рис. 3.3, а показаны входные характеристики биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером – зависимость тока базы IБ от напряжения UБЭ. Выходные ВА

Режимы работы активных элементов.
Режимом А работы усилительного элемента называют такой режим, при котором ток в выходной цепи существует в течение всего периода усиливаемого сигнала. В режиме В ток в выходной цепи усилительного э

Стабилизация РТ с помощью ООС. Параметрическая стабилизация.
    Введение резистора RЭ при отсутствии конденсатора СЭ изменяет работу усилительного каскада не только в режиме покоя, но и при нал

Однотактные выходные каскады.
С точки зрения схемного построения однотактные схемы ни чем не отличаются от рассмотренных ранее схемных построений. В них может быть применено как непосредственное включени

Двухтактные выходные каскады.
К достоинствам усилителей этого типа также относится то, что в них возможно применение экономичных режимов работы УП, например, режимов В и АВ. СПХ усилителей этого типа име

Методы изготовления (виды технологий) ИС.
Существует несколько видов технологий изготовления ИС. Полупроводниковая технология характеризуется тем, что как активные, так и пассивные элементы схем выполняют внутри объема кр

Генератор стабильного тока на основе ОУ. ГСТ с изолированной нагрузкой.
С физической точки зрения этот эффект объясняется тем, что с изменением сопротивления нагрузки RH пропорциона

Устройства выборки и хранения (УВХ). Схемотехника и способы улучшения технических характеристик УВХ.
Основной смысл устройства: по команде запоминать мгновенные значения напряжения и сохранять их некоторое время, достаточное, например, для преобразования их в кодовые слова с помощью АЦП &

Конверторы отрицательного и положительного сопротивлений (КОС и КПС).
Под конвертором отрицательного сопротивления (КОС) понимают активный четырехполюсник (рис. 5.1), преобразующий сопротивление нагрузки ZH на зажимах 2-2’ в сопротивление обратного знака –

Гиратор (ИОС или ИПС) как активный четырехполюсник. Разновидности схемотехники гираторов.
Гиратор, или инвертор сопротивления, − это активный четырехполюсник, входное сопротивление которого со стороны одной пары зажимов является обратным сопротивлению, подключенному к дру

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги