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연산 증폭기의 실제 적용. XNUMX부. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

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그래서 - 연산 증폭기. 또한 우리는 그것을 OU라고 부를 것입니다. 그렇지 않으면 매번 완전히 작성하는 것이 매우 게으릅니다.

개략도에서 가장 자주 다음과 같이 표시됩니다.

연산 증폭기의 실제 적용

그림은 연산 증폭기의 가장 중요한 세 가지 결론인 180개의 입력과 XNUMX개의 출력을 보여줍니다. 물론 전원 핀과 주파수 보정 핀도 있지만 후자는 덜 보편화되고 있습니다. 대부분의 최신 연산 증폭기에는 이 핀이 내장되어 있습니다. 연산 증폭기의 두 입력인 반전 및 비반전은 고유한 특성 때문에 이름이 지정됩니다. 반전 입력에 신호를 적용하면 출력에서 ​​반전 신호, 즉 XNUMX도 위상 편이 신호-거울 이미지를 얻습니다. 비 반전 입력에 신호를 적용하면 출력에서 ​​위상 변경 신호를 얻습니다.

주요 결론뿐만 아니라 연산 증폭기의 세 가지 주요 속성도 있습니다. TriO(또는 원하는 대로 OOO)라고 부를 수 있습니다. 매우 높은 입력 저항, 매우 높은 이득(10000 이상), 매우 낮은 출력 저항. 연산 증폭기의 또 다른 매우 중요한 매개변수는 출력 전압 슬루율(부르주아의 슬루율)이라고 합니다. 이것은 실제로 이 연산 증폭기의 속도, 즉 입력에서 변경될 때 출력 전압을 얼마나 빨리 변경할 수 있는지를 나타냅니다.

이 매개변수는 초당 볼트(V/s)로 측정됩니다.

이 매개변수는 주로 초음파 주파수를 설계하는 동지에게 중요합니다. 연산 증폭기가 충분히 빠르지 않으면 고주파에서 입력 전압을 따라가지 못하고 공정한 비선형 왜곡이 발생하기 때문입니다. 대부분의 최신 범용 연산 증폭기는 슬루율이 10V/μs 이상입니다. 고속 연산 증폭기의 경우 이 매개변수는 1000V/μs 값에 도달할 수 있습니다.

다음 공식을 사용하여 신호 슬루율 측면에서 이 연산 증폭기 또는 해당 연산 증폭기가 목적에 적합한지 평가할 수 있습니다.

연산 증폭기의 실제 적용. 공식

여기서 fmax는 정현파 신호의 주파수, Vmax는 신호의 슬루율, Vout은 최대 출력 전압입니다.

글쎄, 더 이상 꼬리로 고양이를 당기지 말자-이 작품의 주요 작업으로 넘어 갑시다-사실이 멋진 것들이 붙어있을 수 있고 그로부터 얻을 수있는 것.

OS를 켜는 첫 번째 구성표 - 반전 증폭기.

연산 증폭기의 실제 적용. 반전 증폭기

가장 인기 있고 일반적인 연산 증폭기 증폭기 회로. 입력 신호는 반전 입력에 적용되고 비반전 입력은 접지에 연결됩니다.

게인은 저항 R1과 R2의 비율에 의해 결정되며 다음 공식으로 계산됩니다.

연산 증폭기의 실제 적용. 공식

왜 "마이너스"입니까? 우리가 기억하는 것처럼 반전 증폭기에서 출력 신호의 위상은 입력 위상과 "거울"이기 때문입니다.

입력 저항은 저항 R1에 의해 결정됩니다. 예를 들어 저항이 100kOhm이면 증폭기의 입력 임피던스는 100kOhm입니다.

다음 계획은 입력 임피던스가 증가된 반전 증폭기.

이전 회로는 하나의 뉘앙스를 제외하고 모든 사람에게 좋습니다. 입력 저항과 이득의 비율이 특정 프로젝트의 구현에 적합하지 않을 수 있습니다. 결국, K = 100인 증폭기가 필요하다고 가정해 봅시다. 그런 다음 저항 값이 합리적인 한계 내에 있어야한다는 사실에 따라 R2 \u1d 1MΩ, R10 \u10d XNUMXkΩ을 취합니다. 즉, 증폭기의 입력 임피던스는 XNUMXkOhm이 될 것이며 경우에 따라 충분하지 않습니다.

바로 이러한 경우에 다음 구성표를 적용할 수 있습니다.

연산 증폭기의 실제 적용. 반전 증폭기

이 경우 게인은 다음 공식을 사용하여 계산됩니다.

연산 증폭기의 실제 적용. 공식

즉, 동일한 이득으로 저항 R1을 증가시킬 수 있으므로 증폭기의 입력 임피던스도 증가시킬 수 있다.

더 가자 - 비 반전 증폭기.

다음과 같이 보입니다.

연산 증폭기의 실제 적용. 비 반전 증폭기

이득 계수는 다음과 같이 정의됩니다.

연산 증폭기의 실제 적용. 공식

이 경우 보시다시피 마이너스가 없습니다. 입력과 출력에서 ​​신호의 위상이 동일합니다.

반전 증폭기와의 주요 차이점은 증가된 입력 저항으로 10MΩ 이상에 도달할 수 있습니다.

실제 설계에서이 회로를 구현할 때 이전 단계에서 DC 디커플링을 제공해야하는 경우-분리 커패시터를 설치하려면 op의 입력 사이에 약 100kOhm의 저항을 가진 저항을 연결해야합니다. 그림과 같이 앰프와 공통 와이어.

연산 증폭기의 실제 적용. 비 반전 증폭기

이것이 완료되지 않으면 op-amp가 과도하게 자극되어 아무 것도 얻을 수 없습니다. 음, 전력 출력의 절반을 제외하고.

가변 이득 증폭기.

연산 증폭기의 실제 적용. 가변 이득 증폭기

R1=R2=R3=R이라고 하자. 그리고 가변 저항 R1의 회전에 따라 0에서 3까지의 값을 가질 수 있는 변수 A를 소개합니다.

그러면 이득은 다음과 같이 정의할 수 있습니다.

K=2A-1

입력 저항은 가변 저항 슬라이더의 위치와 거의 무관합니다.

그래서 우리는 증폭기를 알아냈습니다 - 그런 다음 우리는 계획에 따라 가지고 있습니다 - 필터.

출판: radiokot.ru

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