
- •Техническое задание
- •Исходные данные:
- •Содержание расчетно-пояснительной записки
- •Перечень графического материала
- •Провести (выполнить) графо-аналитический расчет выходного каскада - усилителя мощности. 4
- •1 Теоретическая часть
- •1.1 Основные схемы включения операционных усилителей
- •1.1.1 Инвертирующий операционный усилитель
- •Выходное сопротивление схемы
- •1.1.2 Инвертирующий сумматор
- •1.1.3 Неинвертирующий операционный усилитель
- •При совместном решении этих равенств получаем
- •1.1.4 Интегрирующий усилитель
- •Постоянная времени цепи заряда интегратора задаётся из условия
- •1.1.5 Дифференцирующий усилитель
- •1.2 Выходные каскады
- •2. План расчета
- •2.1 Расчет интегрирующего усилителя
- •2.2 Расчет дифференцирующего усилителя
- •2.3 Расчет усилителя мощности
- •2.3.1 Выбор компонентов усилителя мощности
- •Расчет усилителя мощности по постоянному току
- •Аналитическое уравнение линии нагрузки имеет вид:
- •2.3.3 Выбор компонентов инвертирующего усилителя
- •Список основной использованной литературы
- •Приложение б
- •Продолжение таблицы п.2
- •Перечень графического материала (на листах формата а4, а3 со стандартной внутренней рамкой и основной надписью для чертежей согласно гост, см. Приложение ж, рис.Ж,в)
- •Приложение д
- •Приложение е
- •Приложение ж
1.1.3 Неинвертирующий операционный усилитель
При неинвертирующем включении ОУ источник сигнала U2 и входные резисторы можно подключать и к его неинвертирующему входу (рис. 1.3).
Если цепь ООС замкнута, тогда:
U1 = I1Z1 = Uвых Z1 / (Z1 +Zос); Uвых = K(U2 U1).
При совместном решении этих равенств получаем
При Z1Zос = K – 1 и K = 1 - неинвертирующий усилитель работает, как повторитель напряжения. На практике широко используется также классическая формула
Величины входного и выходного сопротивлений неинвертирующего усилителя рассчитывают по формулам
Zвх.св Rвх.д [1+KZ1 (Z1+Zос)];
Zвых.св
Rвых.д
(1+
∙К)
.
1.1.4 Интегрирующий усилитель
Интегрирующие усилители (интеграторы) преобразуют входные сигналы в интегральные функции времени. Для интегратора требуется один ОУ, который работает в инвертирующем режиме (рис. 1.4). Интегрирующий усилитель создается путём замены резистора Rос в схеме инвертирующего усилителя на конденсатор C.
При использовании в интеграторе ОУ с идеальными характеристиками, напряжение на выходе интегратора определяется согласно выражения (1.6.)
9
где RC = з– постоянная времени заряда интегратора ; K1 = (RC) масштабный коэффициент.
Масштаб интегрирования выбирают так, чтобы выходное напряжение усилителя не достигало на рабочем участке предельного значения Uвых max.
Коэффициент усиления по напряжению интегратора Киу при ZR = R и
Zc= 1/jC может быть вычислен по формуле (1.7)
(1.7)
т.е. коэффициент усиления интегратора зависит от частоты. С ростом частоты входного сигнала коэффициент усиления, а, следовательно, и выходное напряжение интегратора, уменьшаются.
Зависимость коэффициента усиления Kиу от частоты f входного сигнала показана на рис. 1.5,а. Обычно выбирают C = 0,01…1 мкФ в цепи заряда конденсатора R-C [1,2].
Постоянная времени цепи заряда интегратора задаётся из условия
3 = K1 =RC
Следовательно величину резистора R можно рассчитать по формуле
R = 3 / C (1.8)
Следует учесть, что выбранная величина резистора R должна удовлетворять следующему условию:
где Еп – напряжение источника питания
10
Рисунок 1.4 - Схема электрическая принципиальная интегрирующего усилителя реализованного на ОУ
а)
б)
Рисунок 1.5 – График зависимости коэффициента усиления: а- интегрирующего усилителя от частоты входного сигнала Kиу = F(f); б – дифференцирующего усилителя от частоты входного сигнала Кду = F(f)
Рисунок 1.6 - Схема электрическая принципиальная дифференцирующего усилителя реализованного на ОУ
11
В интеграторе для уменьшения времени разряда конденсатора необходимо включать параллельно конденсатору С резистор Rос или транзисторный ключ (на рис. 1.4 не показаны).
p = Roc С – постоянная времени разряда конденсатора определяется в цепи Rос – С интегратора.
Зная постоянную времени разряда p и значение величины емкости С, определяют величину сопротивления резистора Roc.
Найденное значение Roc должно удовлетворять следующему условию:
где Еп- напряжение источника питания
Балансный резистор Rб (если предусмотрен в схеме) выбирают из условия
1 / Rб 1 / Rут + 1 / R, причем Rб Uсм 0 / ∆ Iвх. (1.11)
Резистор утечки определяют по формуле
Rут = 1 / С,
где
= 10
…
10
коэффициент, характеризующий величину
сопротивления утечки; Еп
– напряжение источника питания.