
- •Операционный усилитель
- •Классификация операционных усилителей
- •Обозначение ОУ
- •Понятие об идеальном ОУ
- •Схемы включения ОУ
- •Способы включения ОУ
- •Принцип действия дифференциального усилителя
- •Дифференциальный каскад
- •Способы подачи входных сигналов на дифференциальный усилитель
- •Параметры ОУ
- •Параметры на постоянном токе
- •Параметры, характеризующие статическую точность ОУ
- •Разность входных токов (входной ток сдвига)
- •Коэффициент ослабления влияния изменений напряжения питания
- •Эквивалентная схема входных цепей ОУ с учетом статической погрешности
- •Краткие теоретические сведения
- •Виды диаграмм
- •Параметры ОУ на переменном токе
- •Диаграммы Бодэ для многокаскадных усилителей
- •Условия устойчивости усилителя
- •Максимальная скорость нарастания выходного сигнала
- •Шумы ОУ
- •Нелинейные искажения
- •Операционные схемы
- •Виды обратных связей
- •Последовательная ОС по напряжению (ИНУН). Источник напряжения, управляемый напряжением
- •Последовательная ОС по току (ИТУН). Источник тока, управляемый напряжением
- •Источник напряжения, управляемый током (ИНУТ)
- •Источник тока, управляемый током (ИТУТ)
- •Основные операционные схемы
- •Инвертирующий усилитель (инвертор)
- •Инвертирующий сумматор
- •Неинвертирующий усилитель
- •Повторитель напряжения
- •Преобразователь токов в напряжение
- •Дифференцирующий усилитель
- •Интегратор
- •Дифференциатор
- •Частотная характеристика дифференциатора
- •Коррекция дифференциатора
- •Измерительный (потенциометрический) усилитель
- •Питание усилителя от несимметричного источника
- •Компаратор
- •Использование ОУ в мостовых схемах измерения
- •Генератор стабильных токов и напряжений
- •Активные фильтры
- •Классификация фильтров
- •Электрические параметры фильтров
- •Преимущества активных фильтров
- •Недостатки активных фильтров
- •Каскадное соединение фильтров
- •Сведения о фильтрах
- •Включение частотно зависимой цепи в цепь обратной связи усилителя
- •Краткая теория активных фильтров
- •Частота среза ФНЧ
- •Фильтры первого порядка
- •Неинвертирующие
- •Фильтры на инвертирующем усилителе
- •Фильтры второго порядка
- •Фильтры Саллена – Кея
- •Пассивный полосовой фильтр
- •Режекторный фильтр
- •Мост Вина
- •Активный режекторный фильтр на основе двойного Т-образного моста

Полученное значение R используется для корректировки C. R должны лежать в диапазоне от 1 до 30 кОм. R1 = -R2/k0, R2 = a1/wср*С1
Фильтры второго порядка
Фильтры с параллельной обратной связью (сложной обратной связью)
Рисунок 78: ФНЧ |
Рисунок 79: ФВЧ |
2RC цепочек. R1C2 на входе, C1R3 – цепь обратной связи.
Фильтры Саллена – Кея
Рисунок 80: Фильтр Саллена-Кея
На основе источника напряжения, управляемого напряжением. Отличие схемы – возможно использовать как генератор. Для обеспечения в качестве генератора необходимо обеспечить
баланс амплитуд и баланс фаз. Fi = π +- π/4. Для генерации необходимо, чтобы коэффициент усиления полосы пропускания был больше 3. K >= 3.
Пассивный полосовой фильтр
Рисунок 82:
Рисунок 81:
Образован последовательным соединением фильтра верхних и нижних частот. Fp = 1/2πRC
fi = arctg((1-Ω^2)/3Ω) Ω = wRC=w/wср
32

Режекторный фильтр
Предназначен для подавления сигналов в узком диапазоне частот. Двойной Т-образный мост.
Рисунок 83:
Мост имеет нулевой коэффициент передачи на единственной частоте w0 = 1/RC. |k| = (1-Ω^2)/(sqr((1-Ω^2)^2+16Ω^2))
fi = arct(4Ω/(Ω^2-1))
Рисунок 84:
Мост Вина
Рисунок 86: |
Рисунок 85: |
|
Мост содержит малое количество элементов. Для изменения частотного режима достаточно изменить только два номинала.
33

Активный режекторный фильтр на основе двойного Т-образного моста
Рисунок 87: Режекторный фильтра на основе двойного Т-образного моста
34