- •Аналоговые и цифровые интегральные микросхемы
- •Введение
- •1. Технология изготовления интегральных микросхем
- •1.1. Общие сведения об интегральных микросхемах
- •1.2. Пленочные и гибридные интегральные микросхемы
- •1.3. Полупроводниковые интегральные микросхемы
- •2. Аналоговые Интегральные микросхемы
- •2.1. Основные сведения об операционных усилителях
- •Выводы операционного усилителя
- •2.3. Основные параметры операционных усилителей
- •2.4. Режим суммирующей точки
- •2.5. Повторитель напряжения
- •2.6. Неинвертирующий усилитель
- •2.7. Инвертирующий усилитель
- •2.8. Усилитель с дифференциальным входом
- •2.9. Усилитель с дифференциальным выходом (балансный)
- •2.10. Влияние отрицательной обратной связи на коэффициент усиления
- •2.11. Инвертирующий сумматор
- •2.12. Неинвертирующий сумматор
- •2.13 Интегратор
- •2.14. Дифференциатор
- •2.15. Схема логарифмического преобразователя
- •2.16. Схема умножения
- •2.17. Схема деления
- •2.18. Источники неизменного тока
- •2.19. Источники напряжения
- •2.20. Генератор колебаний прямоугольной формы
- •2.21. Генератор сигналов треугольной формы
- •2.22. Интегральные схемы стабилизаторов напряжения
- •2.22.1. Типы стабилизаторов напряжения
- •2.22.2. Линейные стабилизаторы напряжения последовательного действия (с переходным регулирующим элементом)
- •2.23. Специализированные интегральные схемы
- •2.23.1. Компараторы
- •2.23.2. Триггер Шмита
- •11.2. Токоразностный усилитель
- •2.25. Таймеры
- •2.26. Измерительные усилители
- •11.5. Изолирующие усилители
- •3.1.2. Параметры цифровых интегральных микросхем
- •3.2. Цифровые микросхемы транзисторно-транзисторной логики (ттл)
- •3.2.1. Основы схемотехники элементов ттл
- •3.3. Стандартные микросхемы серии ттл
- •3.4. Логические элементы
- •3.5. Триггеры
- •3.6. Мультивибраторы
- •3.7. Буферные элементы
- •3.8. Счетчики
- •3.9. Мультиплексоры
- •3.10. Регистры
- •3.11. Шифраторы и дешифраторы
- •3.12. Сумматоры
- •4. Микропроцессоры
- •4.1. Общие сведения о микропроцессорной технике
- •4.2. Классификация микропроцессоров
- •4.3. Основные характеристики микропроцессора
- •4.4. Структура типового микропроцессора
- •4.5. Логическая структура микропроцессора
- •Список используемой литературы
Выводы операционного усилителя
Рис. 14. Цоколевка операционного усилителя
На рис. 14 показаны внешние выводы операционного усилителя:
(1) +U, -U. Выводы для напряжений питания.
(2) Частотная коррекция. Эти выводы (иногда их называют выводами стабилизации, задержки или сдвига фазы) используются для предотвращения генерации операционного усилителя, если последний не имеет внутренней коррекции.
(3) Выход. Вывод, с которого снимается усиленное напряжение.
Инвертирующий вход. Если неинвертирующий вход заземлен и сигнал подан на инвертирующий вход, то сигнал на выходе окажется сдвинутым по фазе на 180° относительно сигнала на входе.
Неинвертирующий вход. Если инвертирующий вход заземлен, а сигнал подан на неинвертирующий вход, то сигнал на выходе окажется синфазным с сигналом на входе.
2.3. Основные параметры операционных усилителей
Коэффициент усиления без обратной связи (А). Коэффициент усиления усилителя в отсутствие обратной связи. Обычно равен нескольким тысячам. Называется также полным коэффициентом усиления по напряжению.
Входное напряжение сдвига (Uсдв). Небольшие нежелательные напряжения, возникающие внутри усилителя, служат причиной появления на его выходе некоторого ненулевого напряжения при нулевом напряжении на обоих входах. Является следствием неточного согласования напряжений эмиттер – база входных транзисторов. Обычно Uсдв равно нескольким милливольтам .
Входной ток смещения (Iсм). Ток на входах усилителя, необходимый для работы входного каскада операционного усилителя; ток базы, который должен быть обеспечен для входного транзистора.
Входной ток сдвига (Iсдв). Разность токов смещения, необходимых для двух входных транзисторов операционного усилителя. Появляется вследствие неточного согласования коэффициентов усиления по току (β) входных транзисторов. Если Iсм1 –ток, необходимый для питания базы входного транзистора на инвертирующем входе, а Iсм2 – ток, необходимый для питания базы входного транзистора на неинвертирующем входе, то Iсдв = Iсм1 – Iсм2. Входной ток сдвига меняется приблизительно так же, как входное напряжение, поэтому ток сдвига является переменной величиной. Обычно Iсдв лежит в диапазоне от нескольких единиц до нескольких сотен наноампер.
5. Входное сопротивление Rвх. Сопротивление усилителя по отношению ко входному сигналу. Как правило, Rвх превышает один мегаом, но может достигать и нескольких сотен мегаомов. Следует различать дифференциальное входное сопротивление, т. е. сопротивление между двумя входными выводами, и синфазное входное сопротивление, т. е. сопротивление между объединенными обоими выводами входов и землей. В описаниях микросхем обычно не указывается, какой из этих параметров имеется в виду, и пишется просто Rвх.
Выходное сопротивление Rвых. Внутреннее сопротивление усилителя, о котором можно судить по напряжению на его выходе. Обычно Rвых не превосходит нескольких сотен омов.
Коэффициент ослабления синфазных входных напряжений. Характеризует способность ослаблять (не усиливать) сигналы, приложенные к обоим входам одновременно.
8. Коэффициент влияния нестабильности источника питания на выходное напряжение. Показывает изменение выходного напряжения при изменении напряжений питания (+U и –U одновременно) на 1 В. Обычно дается в микровольтах на вольт.
9. Входная емкость (Свх). Емкость между входными выводами и землей.
Ток потребления. Ток покоя (без нагрузки), потребляемый операционным усилителем.
Потребляемая мощность. Мощность (без нагрузки), рассеиваемая операционным усилителем.
Максимальная скорость нарастания выходного напряжения (V). Максимальная скорость изменения выходного напряжения, данная в вольтах на микросекунду.
Переходная характеристика. Сигнал на выходе операционного усилителя при подаче на его вход ступеньки напряжения. Время нарастания и величина выброса выходного напряжения даются для стандартного изменения входного напряжения.
Предельно допустимые значения. Сюда относятся такие параметры, как максимальная рассеиваемая мощность, рабочий диапазон температур, максимальное напряжение питания, максимальная разность входных напряжений (между инвертирующим и неинвертирующим входами), максимальное напряжение синфазных входных сигналов и интервал температур хранения. (Превышение этих максимальных значений приводит к повреждению операционного усилителя.)
Ряд изготовителей включает в спецификации своих операционных усилителей графики многих параметров. Сюда могут относиться зависимости Uвых.макс от Rн, Uвых.макс от напряжения питания, Uсдв и Iсм от температуры. Внимательное изучение спецификаций операционных усилителей есть необходимая предпосылка их успешного использования.
Наиболее существенные параметры, такие, как Uсдв и А, обычно даются при максимальной и минимальной рабочих температурах, а также при комнатной температуре.
