- •2.Реле тока.
- •3.Реле времени.
- •7. Одновибратор.
- •8. Мультивибратор. Симметричный мультивибратор
- •9. Интегратор.
- •10.Задатчик ускорения.
- •11. Дифференциальный усилитель.
- •12.Компаратор
- •16.Автоматика, определения, классификация, функции систем автоматики.
- •20. Операционный усилитель.
- •21.Инвертирующий и неинвертирующий усилители.
- •Неинвертирующий усилитель.
- •26.Цифровые элементы автоматики. Генераторы импульсов.
- •28.Триггеры.
- •30.Цифровые элементы автоматики. Rs – триггер.
- •31.Цифровые элементы автоматики. Двухступенчатый триггер.
- •32.Цифровые элементы автоматики. Jk – триггер.
- •33.Цифровые элементы автоматики. Регистры памяти.
- •34.Цифровые элементы автоматики. Регистры сдвига.
- •35.Цифровые элементы автоматики. Счетчики.
- •36. Цифровые элементы автоматики. Делители.
- •37. Цифровые элементы автоматики. Одновибратор
- •38. Цифровые элементы автоматики. Счетчики. 4-х разрядный счетчик последовательного типа.
- •42. Полупроводниковый регулятор напряжения. Назначение. Способы регулирования выходного напряжения. Преимущества, недостатки. Пример схемного решения регулятора для шим-напряжения.
- •Яркости свечения цифровых индикаторов
- •43. Устройство контроля подачи листов.
- •Силовые элементы автоматики
- •Элементы цифровой автоматики
20. Операционный усилитель.
Операционным усилителем называют усилитель постоянного тока с дифференциальным входом и двухтактным выходом и коэффициентом усиления по напряжению выше 1000. Усилитель имеет два входа:
Рис. 5
инвертирующий и неинвертирующий и один выход (рис. 6).
Рис. 6
Если напряжение на инвертирующем входе по отношению к неинвертирующему имеет минус, то на выходе напряжение положительно (по отношению к общему выводу) и наоборот. Основной характеристикой ОУ является амплитудная характеристика (рис. 7). При работе ОУ на линейной части своей характеристики (линейный режим) напряжение на его выходе возрастает с уменьшением напряжения на инвертирующем входе – е– и с увеличением напряжения на инвертирующем входе – е+. Разность напряжений на входах (е+–е–) называется дифференциальным входным сигналом. Полусумма этих напряжений (е++е–)/2 называется синфазным входным сигналом. Операционный усилитель характеризуется некоторыми параметрами. Коэффициент усиления – отношение изменения выходного напряжения к вызвавшему его изменению дифференциального входного напряжения в линейном режиме.
Рис. 7
Коэффициент
усиления определяется выражением
,
и его значение составляет К=103…106.
Операционный усилитель обладает высоким
входным сопротивлением Rвх=103…106
Ом и малым выходным (десятки сотни Ом).
Напряжение смещения есм
– это дифференциальное входное напряжение
(е+–е-),
при котором напряжение на выходе равно
нулю Uвых
=0.
В зависимости от используемых транзисторов для построения ОУ:
есм = 3…10 мВ для биполярных,
есм = 30 …100 мВ для полевых.
21.Инвертирующий и неинвертирующий усилители.
Инвертирующий усилитель.
На рис. 12 приведена схема инвертирующего усилителя. Для выполнения своей функции усилитель охвачен отрицательно обратной связью. Обратная связь называется отрицательной, если с увеличением сигнала на выходе управляющий сигнал на входе уменьшается. Обратная связь называется положительной, если с увеличением сигнала на выходе управляющий сигнал на входе увеличивается.
Рис. 12
В
представленной схеме часть Uвых
подается на Н-вход и суммируется с
входным сигналом Uвх
с помощью резистора R1
и R2.
Эта обратная связь также называется
параллельной. Коэффициент этой обратной
связи
.
В данном инвертирующем усилителе
входное напряжением Uвх
проходит на И-вход с коэффициентом
.
Следовательно, коэффициент усиления
инвертирующего усилителя равен
,
где
к – коэффициент усиления самого ОУ.
Таким образом, если
(что реально в силу большого коэффициента
усиления самого усилителя), то достаточно
справедливо полагать, что
,
а значит подбором значений сопротивлений
R1 и R2 можно устанавливать желаемое
значение коэффициента инвертирующего
усилителя.
