
- •Операционный усилитель. Основные понятия. Коэффициент усиления, коэф. Подавления синфазной составляющей, входные токи, напряжение смещения. Идеальный оу.
- •2.Параллельная отрицательная обратная связь в оу. Примеры: интегратор, дифференциатор, инвертор.
- •3.Последовательная отрицательная обратная связь в оу. Повторитель, неинвертирующий усилитель.
- •4.Дифференциальный усилитель на основе одного оу. Вывод соотношений между сопротивлениями резисторов. Достоинства, недостатки.
- •5. Дифференциальный усилитель с повторителями на входе. Достоинства, недостатки.
- •6. Инструментальный усилитель. Достоинства, недостатки.
- •7.Дифференциальный усилитель на основе двух оу. Достоинства, недостатки. Способ регулировки коэффициента усиления одним резистором.
- •8.«Точный» диод на основе одного оу. Достоинства, недостатки.
- •9.«Точный» диод в схеме с параллельной отрицательной обратной связью.
- •10.Измеритель среднего значения переменного напряжения. Назначение. Порядок расчета.
- •11.Фазочувствительный выпрямитель. Общее положение. Основные свойства.
- •12.Фчв с последовательным ключом. Расчет погрешностей от остаточного сопротивления ключа.
- •13.Фчв с параллельным ключом. Погрешность от остаточного сопротивления ключа.
- •14.Фчв с последователно-параллельным ключом. Достоинства, недостатки.
- •15. Погрешность делителя напряжения от разброса сопротивлений резисторов.
- •16. Погрешность усилителя от разброса сопротивлений.
- •17. Преобразователь напряжение-ток(схема Хауленда).Вывод расчетных соотношений
- •18. Преобразователь напряжение-ток с использованием повторителя напряжения. Расчетные соотношения.
- •19.Влияние напряжения смещения на погрешность оу с отрицательной обратной связью.
- •20.Способы компенсации напряжения смещения. Примеры реализации.
- •21.Погрешность усилителя от влияния входных токов оу. Способы уменьшения влияния входных токов.
- •23.Генератор прямоугольных колебаний на основе одного оу. Расчетные соотношения. Временные диаграммы.
- •24.Генератор прямоугольных колебаний с параметрическим стабилизатором в выходной цепи.
- •25.Генератор треугольных колебаний. Расчетные соотношения. Временные диаграммы. Генератор треугольных напряжений на основе 2-х оу.
- •Генератор треугольных колебаний с симметричной формой.
- •27.Формирователь шим последовательности с использованием генератора треугольного напряжения.
- •28. Генератор синусоидальных колебаний. Усилитель, фазосдвигающая цепь, баланс амплитуд, баланс фаз.
- •29. Генератор синусоидальных колебаний с фазосдвигающей цепью типа r-параллель. Расчетные соотношения. Достоинства, недостатки.
- •30.Генератор синусоидальных колебаний с фазосдвигающей цепью типа с-параллель. Расчетные соотношения. Достоинства, недостатки.
- •31.Генератор синусоидальных колебаний с последовательно-параллельной фазосдвигающей цепью (на основе моста Вина). Расчетные соотношения. Достоинства, недостатки.
- •36.Способы обеспечения баланса амплитуд. Необходимость в нелинейном элементе.
- •37.Обеспечение баланса амплитуд с использованием лампы накаливания. Коэффициент нелинейных искажений. Использование двойного т-образного моста для измерения коэф. Нелинейных искажений.
- •38.Использование полупроводниковых диодов для обеспечения баланса амплитуд на примере генератора с мостом Вина. Расчетные соотношения.
- •39. Структурная схема блока питания. Назначение основных элементов.
- •40. Однополупериодный выпрямитель. Выбор диода. Связь между Um, u0, u. Достоинства, недостатки.
- •41. Двухполупериодный выпрямитель со средней точкой. Выбор диодов. Связь между Un n, u0, u. Достоинства, недостатки
- •42. Мостовая схема двухполупериодного выпрямителя. Выбор диода. Связь между Un , u0, u. Достоинства, недостатки.
- •43. Сглаживающий фильтр. Расчет фильтрующего конденсатора. Вывод расчетных соотношений
- •44. Параметрический стабилизатор напряжения. Расчет коэффициента стабилизации, выходного сопротивления. Достоинства, недостатки.
- •45. Компенсационные стабилизаторы напряжения. С параллельным и последовательным регулирующим элементом. Структурная схема. Назначение и работа элементов стабилизаторов. Пример исполнения.
- •46. Свойство стабилизаторов 78хх, 79ххю Типовая схема включения. Стабилизатор с изменяемым входным напряжением. Стабилизатор тока Основные характеристики стабилизаторов семейства 78хх 79хх.
- •47. Основные технические характеристики стабилизаторов 78хх на примере 7805.
- •48. Стабилизатор с параллельным регулирующим элементом tl431. Схема включения, основные технические характеристики.
- •49. Импульсные источники напряжения. Структурная схема. Назначение элементов. Достоинства, недостатки.
- •50. Понижающий импульсный источник. Расчетные соотношения.
- •51. Повышающий источник напряжения. Расчетные соотношения.
- •52. Инвертирующий источник напряжения. Расчетные соотношения.
- •53. Универсальная микросхема импульсного стабилизатора мс34063 (33063). Структурная схема. Назначение элементов. Основные технические характеристики.
- •54. Пример понижающего стабилизатора на основе микросхемы мс34063.
- •55. Пример повышающего стабилизатора на основе микросхемы мс34063.
- •56. Пример инвертирующего стабилизатора на основе микросхемы мс34063.
- •57. Измерительные преобразователи для емкостных датчиков. Основные типы емкостных датчиков. Особенности емкостных датчиков. Паразитные емкости.
- •58. Функциональная схема измерительного преобразователя для емкостного датчика с изолированными электродами.
- •59. Функциональная схема измерительного преобразователя для емкостного датчика с заземленным электродом.
- •60. Способ уменьшения влияния паразитных емкостей с использованием защитных электродов и повторителя напряжения. Эквипотенциальное экранирование.
- •61. Функциональная схема измерительного преобразователя для дифференциального емкостного датчика с изолированными электродами.
- •62. Функциональная схема измерительного преобразователя для дифференциального емкостного датчика с заземленным средним электродом.
- •63. Функциональная схема для дифференциального емкостного датчика с ратиометрическим выходным сигналом.
- •64. Индуктивные датчики. Принцип действия. Примеры использования. Измерительные преобразователи
Операционный усилитель. Основные понятия. Коэффициент усиления, коэф. Подавления синфазной составляющей, входные токи, напряжение смещения. Идеальный оу.
Операционный усилитель (ОУ) – универсальное усилительное устройство, изначально предназначенное для выполнения математических операций – откуда и название операционный. Графическое обозначение ОУ дано на рис.2.1.
Рис.2.1.
Графическое обозначение ОУ,
– коэффициент усиления ОУ
Кроме отмеченных выводов схемы ОУ имеют еще выводы питания, при необходимости, выводы частотной коррекции, балансировки, задания тока потребления и пр.
Абсолютные значения
трех сигнальных напряжений, отсчитываемых
относительно общего вывода питания,
находятся в пределах питающих напряжений.
Как правило, напряжения питания
,
.
При этом размах выходного напряжения
,
и входных
,
симметричен в обеих полярностях и
гарантированно перекрывает диапазон
.
Основным свойством
ОУ является чувствительность только к
разности входных напряжений и не зависит
от их абсолютных значений. Откуда
вводятся два понятия: синфазное входное
напряжение
(общая составляющая напряжений на
входах, которая должна подавляться) и
дифференциальное входное напряжение
,
на которое усилитель реагирует. Будем
считать, что
,
.
Для понимания
работы схем с использованием ОУ будем
полагать, что ОУ «идеальный». Под
идеальным ОУ понимается следующее:
– коэффициент усиления ОУ равен
бесконечности; входное сопротивление
;
;
коэффициент подавления синфазного
входного напряжения равен ∞. Понятно,
что с таким коэффициентом усиления ОУ
никому не нужен. Поэтому он предназначен
для работы с глубокой отрицательной
обратной связью. Различают два вида
широко используемой обратной связи в
схемах с ОУ. Это параллельная и
последовательная отрицательные обратные
связи.
2.Параллельная отрицательная обратная связь в оу. Примеры: интегратор, дифференциатор, инвертор.
На рис. 2 представлена схема с ОУ, охваченным параллельной отрицательной обратной связью.
Рис.2. Параллельная отрицательная обратная связь
Из свойств идеального
ОУ
вытекает, что разность между инвертирующим
и неинвертирующим входами чрезвычайно
мала
и входы можно считать виртуально (квази)
закороченными. Выходное напряжение для
данной схемы можно найти из следующих
соображений. Поскольку инвертирующий
вход – точка суммирования, находится
под нулевым потенциалом, то ток,
протекающий по резистору
,
является входным током, который будет
определяться следующим соотношением
,
а выходное напряжение
,
откуда коэффициент усиления
схемы с параллельной ООС будет равен
,
то есть
определяется не свойствами ОУ, а
элементами ОС
,
.
На рис.3а представлена
схема инвертора или схема умножения
входного напряжения на
.
Это достигается тем, резисторы
.
На рис.3б представлена схема дифференциатора.
Поскольку
,
а
,
который в то же время равен
(инвертирующий вход виртуально заземлен),
то
,
.
На рис.3г, 3д представлены схемы интеграторов входного напряжения. Для схемы на рис.3г справедливо
,
,
,
.
Аналогично имеем для схемы на рисунке 3д
,
,
.