Доставка цветов в Севастополе: SevCvety.ru
Главная -> Операционные усилители

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 [56] 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168

3. Fullagar D. J., Popcorn noise -and how to measure it, EDN, 16 (91 (May 1 1971), 31.

4. Tobey G. E., Graeme J. G., Huelsman L. P., Operational Amplifiers, McGraw-Hill, New York, 1971, p. 447. (Имеется перевод: Проектирование и применение операционных усилителей/Под ред. Дж. Грэма, Дж. Тоби и Л. Хьюлсмана.-М.: Мир, 1974.)

5. Mulvey J., Millay J., Get to know op amps; use a curve tracer, IEEE Spectrum. И (9) (1974), 53-58.

6. Solomon J. E., The monolithic op amp: A tutorial studv, IEEE J. Solid-State Circuits. SC-9 (6) (1974), 314-332.

7. Routh W. S., Yamatake M, Simplify op-amp parameter tests, Electronic Design, 17 (11) (1969), 80-87.

8. Attridge W. A., Caution: test op amps carefully, Electronic Design, 17 (23) (1969), 84-86.

9. Vennard J., Automatic testing of hybrid circuits, Instruments and Control Systems (Apr. 1971), 124-127.

10. Hnatek E. R., Goldstein L., Test op amps the easy way with simple step-by-step methods, EDN/EEE (Mar. 1, 1972), 28-31.

11. Wojslaw C. F., Use op amps with greater confidence, Electronic Design, 20 (6) (1972), 140-143.

12. Westlake R. Т., Testing operational amplifiers easily and accurately. Selected Linear 1С Catalogue, Bulletin 8004, pp. 12.24-12.28, Microsystems International Ltd , Ottawa, 1973.

13. Type J 149 Accutest Linear Circuit Test Instrument, Teradyne Inc., Boston, 1975.

14. Sheehan D., Theres more to thermal drift, Electronic Design. 22 (8) (1974), 90-93. .

15 Ary J. P , Slow R. W , Measuring an op amps common-mode impedance, Electronics (March 1, 1979), 145-146. (Имеется перевод. Эри, Слоу. Измерение входного импеданса операционного усилителя для синфазного сигнала. - Электроника, 1979, № 5, с. 65-66.)



Часть 2 ОПЕРАЦИОННАЯ СХЕМА

Глава 6

ИДЕАЛЬНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ СХЕМА

Эта глава, открывающая вторую часть книги, является вводной з изучении олерационных схем.

В основном теория операционных схем состоит из теории погрешностей операционных схем и в меньшей степени из прикладной теории устойчивости систем с обратной связью. Пока мы не будем рассматривать эти вопросы, поскольку они будут освещены в последующих главах, и остановимся на свойствах таких операционных схем, для которых несущественны ограничения, налагаемые реальными ОУ на идеализированные операционные схемы. Работу операционной схемы проще понять, не вдаваясь в детали, связанные с математическими тонкостями. То понимание проблемы, которое основывается на анализе идеализированных схем и подкрепляется опытом и экспериментом, позволяет выявить критические моменты, требующие особого внимания.

Анализ операционной схемы, основанный на концепции идеального ОУ, является первой и по опыту часто единственной ступенью в ее количественном исследовании. Его значение велико.

Б задачу данной главы входит следующее: 1) дать классификацию и наименования операционных схем; 2) определить общие свойства, присущие отдельным классам операционных схем; 3) проиллюстрировать процедуры, используемые при выведении идеального операционного уравнения, и 4) показать спектр возможных применений.

Основное внимание уделяется пп. 2 и 3.

6.1. Типы операционных схем

Операционные схемы можно строить различными способами и тщетно пытаться дать им исчерпывающую классифика-цию. Однякп вьтдрлнир кгкггтл npjT3Hjma яв.дяется-Л1ер



вым шагом к пониманию. В этом смысле классификация, представленная на рис. 6.1, должна рассматриваться как попытка внести некоторый порядок в этот вопрос.

Операционная схема

Параллельная Последовательная Комбинированная

1 .....

с выходом по

С выходом по току

напряжению

Линейная

Нелинейная

1 1

Постоянного тока

Переменного тока

"1

Усилители Процессоры Генераторы Схемы специ-

ального назначения

Рис 6 1. Критерии для классификации операционных схем: тип обратной связи, линейность, частотный диапазон, применения.

6.1.1. Тип обратной связи

Способ получения сигнала обратной связи и то, как он складывается с входным сигналом, определяют выходное сопротивление операционной схемы по отношению к нагрузке и ее входное сопротивление по отношению к источнику сигнала. На рис. 6.2 [1] приведены четыре типа схем получения и подачи на вход сигнала обратной связи в их канонической форме.

Последовательная операционная схема (рис, 6.2, а, б) характеризуется последовательным рключением входного сигнала и сигнала обратной связи, подаваемых в виде напряжений «вх и «о с соответственно на неинвертируюший и инвертируюший входы ОУ. Характерной особенностью последовательной операционной схемы является ее высокое входное сопротивление.

Параллельная операционная схема (рис. 6.2, в, г) характеризуется параллельным включением входного сигнала и сигнала обратной связи в виде токов гвх и to. с, втекающих в инвертирующий вход ОУ. Характерным свойством параллельной

-LB инвертирующий

к нулю. - Прим. ред.

эаэнветь-Эти



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 [56] 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168



0.0137
Яндекс.Метрика