
- •11.)Общие принципы построения моделей(эквивалентной схемы) для проведения анализа по переменному току(частотного анализа).
- •12.)Классификация моделей компонентов электронных схем.
- •22.)Модели полевого транзистора
- •23.) Модели операционного усилителя
- •24.)Модели аналоговых компонентов Microcap. Общие сведения о моделях компонентов.
- •25.)Модель резистора в программе Microcap
- •3 2. Модели линейных зависимых источников
- •33. Модели функциональных источников сигналов
- •34. Модели ключей типа switch
- •35. Модели s (V-switch) - ключа, управляемого напряжением
- •Вопрос 36 модель операционного усилителя в программе micro-cap. Эквивалентная схема моделей 1 и 2 уровня.
- •Вопрос 37 основные параметры реального оу и их учёт в моделях разных уровней в программе micro-cap
- •Вопрос 39 модель (эквивалетная схема) каскада с общим эмиттером и эмиттерной стабилизацией для расчёта частотных характеристик (ac) в программе micro-cap
- •Вопрос 40 основные параметры усилителей
- •Вопрос 41 основные характеристики усилителей
- •Вопрос 42 искажения в усилителях
- •Вопрос 43 обратные связи в схемах усилителей
- •1.6.1. Последовательная обратная связь по напряжению
- •1.6.7. Параллельная обратная связь по напряжению
- •Вопрос 44 режимы работы транзистора в усилительных каскадах.
- •Вопрос 45 расчет режимов работы транзисторного каскада по схеме с оэ
- •Вопрос 46 режим ав для усилителя мощности
- •Вопрос 47 идеальный оу
- •Допущения, принимаемые при анализе схем на оу
- •Вопрос 48 Инвертирующий усилитель на оу
- •Вопрос 49 Дифференциальные усилители на оу
- •Вопрос 50 Схемы на оу с конденсаторами в цепи обратной связи (интегратор на оу)
- •Вопрос 51 Частотная характеристика оу
Вопрос 48 Инвертирующий усилитель на оу
На рис. 5.3, а приведена схема инвертирующего усилителя, в которой используется параллельная обратная связь по напряжению.
В реальном ОУ во входных цепях протекают небольшие токи. Из-за того, что входные токи не равны нулю, они создают дополнительное напряжение на резисторах, подключенных к инвертирующему входу. Для уменьшения влияния входных токов в схеме рис. 5.3, а включен резистор между неинвертирующим входом и общей шиной. Проведем оценку величины сопротивления этого резистора. Предположим, что входные токи ОУ одинаковы и равны Iвх. Падение напряжения на резисторе R2 за счет входного тока Uни = –IвхR2.
Так как усилитель охвачен отрицательной обратной связью, то Uи = Uни, тогда
Iг = (Uг+IвхR2)/R1.
Ток через резистор Rос
Iос = Iг – Iвх
Из второго закона Кирхгофа следует, что
Из полученного выражения видно, что если сопротивление резистора R2=R1||Rос, то на выходе ОУ не возникает искажений за счет входного тока. Напряжение на инвертирующем входе ОУ в схеме рис. 5.3, а
Если Кос≈Rос/R1<<К (т. е. в усилителе применена глубокая отрицательная обратная связь), то напряжение Uи стремится к нулю. Точку А называют потенциально заземленной точкой, потому что се потенциал равен потенциалу земли (общей шины). Ввиду незначительной величины напряжения UА падение напряжения на резисторах R1 и Rос может быть принято соответственно входным и выходным напряжением. Так как входные токи ОУ малы, то можно считать равными токи, протекающие в резисторах R1 и Rос, т. е.
Коэффициент усиления ОУ с обратной связью при К >> Кос:
Входное сопротивление инвертирующего усилителя определяется величиной сопротивления резистора R1, так как потенциал инвертирующего входа равен нулю.
Выведем формулу для Кос инвертирующего усилителя, которая учитывает конечное значение коэффициента усиления ОУ без обратной связи, при условии равенства тока смещения нулю. С учетом указанного предположения заметим, что IR1 = –IRос; следовательно
Подставив в приведенное выражение значение Uи = –Uвых/ К, найдем
Разделим числитель и знаменатель полученного выражения на (R1+Rос). Получим:
Заметим, что отношение Rос/(Rос+R1) является коэффициентом передачи делителя напряжения Uвх, который образован резисторами Rос и R1. Из рис. 5. 3, а видно, что если Uвых равно нулю, то
Эффект деления наблюдается тогда, когда Uвых не равно нулю и вызывает уменьшение напряжения на инвертирующем входе пропорционально коэффициенту деления делителя Rос/(Rос+R1). Это и позволяет записать в упрощенном виде формулу для Кос, используя вместо значения К' произведение К на коэффициент передачи делителя цепи обратной связи
Неинвертирующий усилитель на ОУ
Рассмотрим теперь неинвертирующий усилитель, схема которого приведена на рис. 5.3, б. В данной схеме используется последовательная отрицательная обратная связь по напряжению. Напряжение обратной связи здесь определяется делителем R1 и Rос. Коэффициент передачи цепи обратной связи
Резистор R2 необходим для уменьшения влияния входных токов. R2=R1||Rос
О
пределим
значение Кос
с учетом
реального значения коэффициента усиления
ОУ. Из рис. 5.3, д видно, что
Запишем
Так
как
То
Отсюда
находим
Коэффициент
усиления ОУ
с обратной связью при К >> Кос:
Входное сопротивление неинвертирующего усилителя велико и в основном определяется величиной входного сопротивления для синфазного сигнала
В инвертирующем усилителе отсутствует ошибка за счет синфазного сигнала, так как оба входа усилителя находятся практически под нулевым напряжением.
Если в схеме неинвертирующего усилителя замкнуть резистор Rос, то все напряжение с выхода ОУ будет подано на его вход. В этом случае βос=1 и
Такая схема получила название неинвертирующего повторителя напряжения.
Б
ольшое
входное сопротивление и малое выходное
сопротивление неинвертирующего
повторителя позволяют эффективно
использовать его для согласования
источника сигнала с большим внутренним
сопротивлением с низкоомной нагрузкой.
Однако следует иметь в виду, что с уменьшением сопротивления нагрузки наблюдается ограничение сигнала, обусловленное ограничением выходного тока оконечными транзисторами ОУ. Поэтому для ОУ в паспорте указывается минимально допустимое сопротивление нагрузки, которое может быть подключено к выходу ОУ.