- •Занятие 4
- •Повышение устойчивости оу.
- •Снижение токов утечки.
- •Защита операционных усилителей.
- •Защита от чрезмерного дифференциального напряжения на входе.
- •Защита от короткого замыкания на выходе.
- •Повышение выходного напряжения оу.
- •Мостовое подключение пары оу к изолированной нагрузке
- •Умощнение выхода оу с помощью буфера
- •Повышение быстродействия oу.
- •Широкополосный составной усилитель
- •Снижение шума оу.
- •Параллельное соединение оу для снижения шума
- •Однополярное питание операционных усилителей
- •Смещение оу с однополярным питанием.
- •Введение искусственной нулевой точки.
- •Типы операционных усилителей
- •Ачх коэффициента перекрестной связи между каналами оуа0822
Ачх коэффициента перекрестной связи между каналами оуа0822
Многие фирмы выпускают многоканальные усилители. Это микросхемы, имеющие на одном кристалле два, три или четыре однотипных ОУ. Например, ИМС типа 140УД20 имеет в своем составе два ОУ 140УД7. Микромощные ИМС МАХ406/407/409 включают соответственно один, два и четыре однотипных усилителя. При построении схем многоканальных ОУ возникает необходимость в снижении уровня перекрестных связей между усилителями, которые могут достигать 100% на высоких частотах. Так, например, гармонический сигнал частотой 10 МГц проходит с входа одного усилителя двухканальной ИМС THS4052 на выход другого усилителя практически без ослабления. Включение блокирующих конденсаторов по питанию позволяет существенно ослабить эти связи.
Мощные и высоковольтные операционные усилители. Большинство типов ОУ общего применения рассчитаны на напряжение питания ±15 В, некоторые допускают питание от источников вплоть до ±22 В. Однако этого совершенно недостаточно для управления, например, пьезоэлектрическими преобразователями, которые применяются в ряде физических и биологических исследований. Для этих целей промышленность производит высоковольтные ОУ, допускающие более высокие питающие и выходные напряжения. К высоковольтным относят операционные усилители, имеющие разность положительного и отрицательного питающих напряжений свыше 50 В. Проблема повышения напряжений в интегральных полупроводниковых (монолитных) ОУ связана с трудностью создания интегральных высоковольтных транзисторов и прочной изоляции между элементами в кристалле. Поэтому большинство ОУ с напряжением питания свыше 100 В изготавливаются в виде гибридных ИМС. В то же время, фирма Apex microtechnology (США) производит полупроводниковый интегральный ОУ РА41 с номинальным напряжением питания ±175 В, выходным напряжением ±165 В и выходным током до 60 мА. Одна из наиболее высоковольтных моделей этой фирмы — гибридный РА89 с напряжением питания до ±600 В и выходным током до 75 мА. Он может обеспечить на нагрузке размах напряжения до ±570 В, а при включении двух усилителей РА89 по мостовой схеме до ±1140 В!
ОУ общего применения обычно допускают выходной ток до 5 мА. Для управления мощной нагрузкой применяются мощные ОУ. К мощным обычно относят усилители, допускающие выходной ток свыше 100 мА.
Примером полупроводникового интегрального мощного ОУ может служить LM12 с выходным током до 10 А и рассеиваемой мощностью до 90 Вт. Фирма «Apex microtechnology» некоторое время выпускала сверхмощный гибридный ОУ РА3О, допускающий выходной ток до 100 А и способный отдать в нагрузку мощность до 2000 Вт при жидкостном охлаждении. В настоящее время наиболее мощный усилитель, выпускаемый этой фирмой, гибридный РА03 с выходным током до 30 А и максимальной рассеиваемой мощностью до 500 Вт. Большой интерес представляет монолитный сдвоенный РА29 с напряжением питания до ±20 В и выходным током до 2,5 А, оптимизированный для мостового включения. В таблице приведены основные параметры некоторых моделей ОУ.
