Реферат: Исследование усилительных каскадов
Для установки нуля инвертирующего усилителя используется вход «+» (см. рис. 3.3.).
Неинвертирующее включение ОУ.
Схема неинвертирующего включения ОУ представлена на рис. 3.4.
Рис. 3.4 Рис. 3.5
Коэффициент усиления неинвертирующего усилителя
(3.6)
При Rвх.оу >> Rос и К >> 1
. (3.7)
Входное сопротивление неинвертирующего усилителя
.
При глубокой ООС, когда фактор обратной связи F=(K/K+ )>>1,
Rвх.ус »R3, (3.8)
то есть входное сопротивление определяется величиной навесного элемента R3.
Выходное сопротивление неинвертирующего усилителя
Rвых.ус »Rвых.оу / (1+F) <<Rвых.оу . (3.9)
Для установки нуля неинвертирующего усилителя используется вход «–» (см. рис.3.5).
Важным частным вариантом схемы рис.3.4 при Rос = ¥, является схема повторителя напряжения на ОУ, представлена на рис.3.6.
Рис.3.6.
Повторитель охвачен 100%-й ООС (F=К>>1),имеет единичный коэффициент передачи по напряжению и входные и выходные параметры, близкие к параметрам идеального усилителя:
K+ =1,
Rвх.ус = (Rвх.оу К)®¥, (3.10)
Rвых.ус = (Rвых.оу / К)®0.
Дифференциальное включение ОУ.
Схема дифференциального включения ОУ (рис.3.7) использует инвертирующий и неинвертирующий входы
рис.3.7
Дифферециальный усилитель (ДУ) усиливает дифференциальные входные сигналы Uвх.диф. =(Uc 2 –Uс1 ), действующие между инвертирующими и неинвертирующими входами усилителя. ДУ ослабляет синфазные входные сигналы Uвх.синф. =Uc 2 =Uс1 , действующие между входами усилителя и общей точкой («землей»).
Ослабление Uвх.синф. происходит только в том случае, если модули коэффициентов усиления по инвертирующему (вход 1) и неинвертирующему (вход 2) входами равны. Из формул (3.3) и (3.7) следует, что при одних и тех же элементах R1 и Rос, в инвертирующем и неинвертирующем усилителях │K – │¹K+ .
Для их выравнивания в ДУ перед входом «+» включается делитель напряжения R3, R2 с коэффициентом деления R2/(R2+R3), обеспечивающий результирующий коэффициент усиления по входу2: