Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
методичка по ЭиЭ.doc
Скачиваний:
26
Добавлен:
14.05.2015
Размер:
790.53 Кб
Скачать

6. Контрольные вопросы

1. Что называется полной системой булевых функций? Приведите примеры.

2. Как составить функциональное уравнение, соответствующее заданной логической операции?

3. Напишите функциональное уравнение, определяющее операцию сложения трех двоичных чисел. Нарисуйте схему, реализующую эту операцию.

4. Представьте в двоичном коде числа 25, 50, 75.

7. Литература

1. Букреев И. Н., Мансухов Б. М., Горячев В. И. Микроэлектронные схемы цифровых устройств. М., 1975.

2. Ефимчик М. К., Шушкевич С. С. Основы радиоэлектроники. Минск, 1986.

Лабораторная работа № 12

ОПЕРАЦИОННЫЕ УСИЛИТЕЛИ

1. Цель работы

Изучение устройства, принципа действия и применения операционных усилителей в различных радиотехнических устройствах. Практическая сборка схем на операционных усилителях и измерение их параметров.

2. Краткие теоретические сведения

2.1. Общие сведения.

Операционные усилители в настоящее время являются основными элементами аналоговых радиотехнических устройств. Изменяя параметры цепи обратной связи, можно на одном операционном усилителе получить большое число устройств, выполняющих различные операции над сигналом, такие как генерация, усиление, сравнение двух сигналов, ограничение, дифференцирование и др. В данной работе изложены физические основы работы операционных усилителей, основные схемы их использования и практические рекомендации по построению этих схем и проведению измерений. Операционный усилитель (ОУ) по принципу действия сходен с обычным усилителем. Как и обычный усилитель, он предназначен для усиления напряжения (мощности входного сигнала). Однако в отличие от него свойства и параметры устройства, собранного на операционном усилителе, определяются не внутренним его устройством, а внешними по отношению к ОУ цепями. В частности, изменяя параметры цепи обратной связи, можно получить большое число устройств, выполняющих различные операции над сигналом, такие как усиление, сравнение двух сигналов, ограничение, дифференцирование и др.

Операционные усилители выполняются по схеме усилителей постоянного тока. Они характеризуются большим коэффициентом усиления, высоким входным сопротивлением, низким выходным сопротивлением. Ранее подобные высококачественные усилители использовались исключительно в аналоговых вычислительных устройствах для выполнения таких математических операций, как суммирование и интегрирование. Отсюда и произошло их название  операционные усилители.

В настоящее время операционные усилители выполняются, как правило, в виде монолитных интегральных микросхем и по своим параметрам и цене мало отличаются от отдельно взятого транзистора. Благодаря практически идеальным характеристи­кам операционных усилителей, проектировать и создавать ра­ботоспособные схемы на их основе в большинстве случаев проще, чем эквивалентные им схемы на дискретных компонентах. Поэтому операционные усилители вытесняют отдельные транзисторы как элементы схем во многих областях электроники. Чтобы определить, какой тип операционного усилителя подходит для конкретного случая его применения, достаточно, как правило, знать его основные характеристики. Только в особых случаях необходимо знание внутренней структуры операционного усилителя.

2.2. Свойства операционного усилителя.

Операционный усилитель имеет два входа и один выход (рис. 1). Если на входы ОУ подать два напряжения (U+ и U-), то усиливаться будет их разность. Поэтому такой усилитель называется дифференциальным:

Uдиф= U+-U-

Если на один из входов подать нулевой потенциал (заземлить), то в области низких частот выходное напряжение будет находиться либо в фазе, либо в противофазе с входным напряжением, поданным на другой вход. В первом случае незаземленный вход называется неинвертирующим (+), а во втором  инвертирующим (-).

Рис. 1. Схематическое изображение операционного усилителя:

1 — инвертирующий вход, 2 — неинвертирующий вход, 3, 4 — питание постоянным напряжением, 5 — выход

Чтобы обеспечить возможность работы операционного усилителя как с положительным, так и с отрицательным входным сигналом, используется двухполярное питающее напряжение. Для этого необходимо предусмотреть два источника постоянного напряжения, которые, как это показано на рис. 1, подключаются к соответствующим выводам операционного усилителя. Рассмотрим основные параметры операционного усилителя:

1. Дифференциальный коэффициент усиления по напряжению представляет собой отношение изменения выходного напряжения к вызвавшему его изменению дифференциального входного напряжения:

Обычно К весьма велико и составляет 103÷105.

2. Коэффициент подавления синфазного сигнала p представляет собой отношение дифференциального коэффициента усиления к коэффициенту усиления синфазного сигнала:

.

Коэффициент подавления синфазного сигнала обычно составляет величину 103¸104.

3. Входное сопротивление (Rвх) — сопротивление со стороны любого входа, в то время как другой соединен с «землей». Входное сопротивление для разных типов усилителей может быть от десятков килоом до нескольких мегаом.

4. Выходное сопротивление (Rвых) — сопротивление со стороны выхода в таком режиме работы, когда напряжение на входе равно нулю. Сопротивление Rвых для разных типов выходных каскадов может быть равно 25¸500 Ом.

5. Полоса пропускания ОУ определяется как частотный диапазон, в котором выходное напряжение уменьшается не более чем до 0,707 от своего максимального значения при неизменной амплитуде на входе. Нижняя граница полосы пропускания ОУ равна нулю (ОУ усиливают постоянные напряжения), верхняя граница полосы пропускания определяется типом ОУ и может изменяться от десятков килогерц до сотен мегагерц.

6. Максимальное выходное напряжение (Uвых. макс.) — амплитуда выходного напряжения относительно нуля при работе усилителя на линейном участке. У разных типов ОУ Uвых.макс.=±(3¸13) В.

2.3. Составные части операционного усилителя.

2.3.1. Усилитель постоянного тока (УПТ).

УПТ отличается от усилителей переменного тока отсутствием каких-либо емкостей.

Рис. 2. Простейший усилитель постоянного тока.

Рассмотрим работу простейшего усилителя постоянного тока на транзисторе (рис. 2). Постоянное входное напряжение, которое требуется усилить, одновременно играет роль напряжения питания базы. Коэффициент усиления такой схемы по напряжению равен

, (1)

где b — коэффициент усиления тока базы, Rвх — входное сопротивление, равное Rвх=rб+(b+1)(rэ+Rэ), rб и rэ соответственно собственные сопротивления базы и эмиттера транзистора. При условии Rэ>>rэ, коэффициент усиления по напряжению KU будет определяться по приближенной формуле

, (2)

т. е. он не будет зависеть от свойств транзистора. Таким образом, температурные изменения параметров транзистора практически не изменяют коэффициент усиления усилителя и в случае выполнения RK и RЭ из одного материала почти полностью исключается температурная зависимость КU.

2.3.2. Дифференциальный каскад.

Основным каскадом ОУ является дифференциальный. Он состоит из двух усилителей У1 и У2 с

Рис. 3. Блок-схема дифференциального усилителя (ДУ)

коэффициентами усиления K1 и K2 вычитающего устройства В (рис. 3). Напряжение на выходе ОУ будет равно:

. (3)

Введем синфазную DUC и дифференциальную DUд составляющие входных сигналов:

, (4)

Выражая отсюда DU1 и DU2 через DUC и DUД и подставляя эти формулы в (3), получаем

. (5)

Обозначив

, (6)

получим

. (7)

Величины К и КС называются коэффициентами усиления дифференциальной и синфазной составляющих входного сигнала ОУ. Их физический смысл заключается в том, что если на вход поступают одинаковые сигналы (DU1=DU2), то на выходе напряжение определяется KC, а если сигналы противофазны (DU1=-DU2), то выходное напряжение определяется K. Обычно К>>KC. В реальных схемах операционных усилителей дифференциальный каскад выполняется на двух биполярных или двух полевых транзисторах, а соотношение К>>KC получается благодаря общему сопротивлению в эмиттерных цепях транзисторов.

Рис. 4. Принципиальная схема дифференциального каскада

Действительно, через сопротивление RЭ/2 течет ток, равный сумме эмиттерных токов транзисторов VT1 и VT2. Если входные сигналы равны по величине и противоположны по фазе, то изменение напряжения на эмиттерном сопротивлении не происходит, т. к. увеличение эмиттерного тока через один транзистор полностью компенсируется уменьшением тока через другой. Таким образом, эмиттеры по переменному току можно считать заземленными и схема ДУ распадается на два независимых каскада с заземленными эмиттерами. Коэффициент усиления одного такого каскада и есть дифференциальный коэффициент усиления. Он может быть определен по формуле (1) при RЭ =0. Если входные сигналы равны по величине и синфазны, то оба транзистора находятся в одинаковых условиях. Сопротивление RЭ/2 можно представить в виде двух параллельно соединенных резисторов значением RЭ каждый. Тогда схема дифференциального усилителя снова распадается на два независимых каскада (рис. 2). Коэффициент передачи такого каскада определяется также по формуле (1), но при RЭ>0, и тем меньше, чем больше RЭ. При снятии сигнала с одного из выходов 1 или 2 он и будет равен синфазному коэффициенту передачи ДУ KC. Коэффициент подавления синфазного сигнала (p) будет примерно пропорционален RЭ:

. (8)

Чтобы увеличить RЭ, не увеличивая при этом напряжение питания E1 и E2, сопротивление RЭ обычно заменяют транзистором с фиксированным током базы (рис. 5). Выходное сопротивление этого транзистора играет роль RЭ и является малым для постоянного тока и большим для переменного, как это следует из выходной характеристики транзистора (рис. 6).

Рис. 5. Дифференциальный каскад с транзистором в эмиттерной цепи

Для постоянного тока –

,

для переменного тока. –

.

Рис. 6. Выходная характеристика транзистора

Чтобы еще больше увеличить сопротивление в эмиттерной цепи усилительных транзисторов, используют схему стабилизации коллекторного тока транзистора VT3. Такая схема получила название источника стабильного тока (рис. 7).

Рис. 7. Источник стабильного тока

Предположим, что в результате каких-либо, например, температурных, изменений коллекторный ток транзистора увеличивается. При этом, во-первых, увеличивается падение напряжения на R3 и, следовательно, уменьшается напряжение Uбэ, что несколько компенсирует изменение коллекторного тока. Во-вторых, если транзистор VT4 обладает такими же температурными свойствами, что и транзистор VT3, то его сопротивление уменьшится и потенциал базы VT3, вследствие изменения коэффициента деления делителя R1, VT4, R2, уменьшится, что дополнительно скомпенсирует коллекторный ток транзистора vT3.

Иногда такой источник стабильного тока ставится в коллекторные цепи уменьшительных транзисторов VT1 и VT2 для увеличения эффективного коллекторного сопротивления RK, что увеличивает дифференциальный коэффициент усиления согласно формуле (1).

2.3.3. Каскад сдвига уровня

При построении усилителя постоянного тока возникает проблема согласования постоянных напряжений между каскадами. Рассмотрим для примера двухкаскадный усилитель постоянного тока (УПТ) (рис. 8). Для работы транзисторов в активном режиме необходимо обеспечить определенные напряжения между базой и эмиттером, эмиттером и коллектором каждого транзистора.

Так как в схеме УПТ отсутствуют переходные емкости, то постоянное напряжение с коллектора транзистора VT1 передается на базу транзистора VT2, и тогда для обеспечения нормального напряжения между базой и эмиттером этого транзистора требуется увеличить R3, а для обеспечения Uкэ2 нужно уменьшить R4. При этом коэффициент усиления второго каскада падает по сравнению с первым. Чтобы не уменьшался коэффициент усиления второго каскада, используют каскад сдвига уровня, который включается между VT1 и VT2.

Каскад сдвига уровня (рис. 9а) представляет из себя эмиттерный повторитель с делителем в цепи эмиттера. Постоянное напряжение в точке «b» практически равно постоянному напряжению в точке «а» (т. к. Uва»0,3 В — мало).

Рис. 8. Двухкаскадный УПТ

Рис. 9. Каскады сдвига уровней

Следовательно, постоянное напряжение на выходе каскада UC равно:

. (9)

Выбрав достаточно малое отношение R3/R2, получим снижение напряжения на входе следующего каскада. Чтобы обеспечить большой коэффициент передачи цепочки R2, R3 для переменной составляющей напряжения, вместо R3 ставят иногда транзистор со стабилизированным током коллектора. Выходное сопротивление такого транзистора для переменной составляющей R~ много больше сопротивления постоянной составлявшей R=.

Поэтому при малом коэффициенте передачи постоянной составляющей

можно добиться практически полной передачи переменной составляющей

.

Сопротивление R4 служит дня обеспечения нормального режима работы транзистора VT2.

2.3.4. Выходные каскады.

Чтобы нагрузка не влияла на работу схемы ОУ и с целью снижения выходного сопротивления на выходе ОУ часто ставят эмиттерный повторитель (рис. 10). Иногда для увеличения выходного сигнала ставят двухтактный каскад (рис. 11).

Рис.10 Рис.11

В случае двухтактного каскада при подаче на вход периодического сигнала транзисторы VT1 и VT2 открываются разными полуволнами поочередно и на выходе напряжение возрастает по сравнению с обычным усилителем примерно в два раза.

2.3.5. Схема операционного усилителя К14ОУД1Б (рис. 12).

Первый каскад — дифференциальный усилитель собран на транзисторах VT2, VT3. Транзистор VT1 играет роль эмиттерного сопротивления этого каскада. Транзистор VT9 — транзистор в диодном включении, стабилизирует коллекторные токи VT1 и VT8. Второй каскад — VT4, VT5. Транзистор VT5 работает как обычный УПТ с общим эмиттером; VT4 подключен ко второму плечу дифференциального каскада и симметрирует коллекторные токи VT2 и VT3. Цепочка VT6, VT8 — цепь сдвига уровня. Выходной каскад собран на VT7 и представляет собой эмиттерный повторитель. Подключение его эмиттера к части эмиттерной нагрузки транзистора VT8 обеспечивает слабую положительную обратную связь, увеличивающую усиление выходного каскада. Этот ОУ является одним из простейших.

Рис. 12. Схема операционного усилителя К140УД1Б

2.4. Радиотехнические устройства на основе операционного усилителя.