Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Show Gist options
  • Save anonymous/20235a68266d54aaf349de217ae734ed to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save anonymous/20235a68266d54aaf349de217ae734ed to your computer and use it in GitHub Desktop.
Электронная схема операционного усилителя

Электронная схема операционного усилителя



Только полноправные пользователи могут оставлять комментарии. TM Feed Хабрахабр Geektimes Тостер Мой круг Фрилансим. Geektimes Публикации Пользователи Хабы Компании Песочница. В курсе электроники есть много важных тем. Сегодня мы попытаемся разобраться с операционными усилителями. Самые простейшие и основные — это усиление, ослабление, сложение, вычитание и много других например, дифференцирование или логарифмирование. Абсолютное большинство операций на операционных усилителях далее ОУ выполняются с помощью положительных и отрицательных обратных связей. Под идеалом подразумевается, что входное сопротивление будет стремиться к бесконечности следовательно, входной ток будет стремиться к нулю , а выходное сопротивление — наоборот, будет стремиться к нулю это означает, что нагрузка не должна влиять на выходное напряжение. Также, любой идеальный ОУ должен усиливать сигналы любых частот. Ну, и самое важное, коэффициент усиления при отсутствующей обратной связи должен также стремиться к бесконечности. Ближе к делу Операционный усилитель на схемах очень часто обозначается равносторонним треугольничком. Напряжение можно подавать на любой из входов, один из которых меняет полярность напряжения поэтому его назвали инвертирующим , другой — не меняет логично предположить, что он называется неинвертирующий. Питание ОУ, чаще всего, двуполярное. Обычно, положительное и отрицательное напряжение питания имеет одинаковое значение но разный знак! В простейшем случае можно подключить источники напряжения прямо ко входам ОУ. И тогда напряжение на выходе будет расчитываться по формуле: Посмотрим на идеальный ОУ с точки зрения Proteus. На неинвертирующий вход подали напряжение в 1В. Но тут у нас есть ограничитель, так как мы не сможем усилить сигнал выше нашего напряжения питания. Таким образом, на выходе все равно получим В. Изменим коэффициент усиления чтобы Вы мне поверили. Пусть параметр Voltage Gain станет равным двум. Та же задача наглядно решается. Реальное применение ОУ на примере инвертирующего и неинвертирующего усилителей Есть два таких основных правила: Выход операционного усилителя стремится к тому, чтобы дифференциальное напряжение разность между напряжением на инвертирующем и неинвертирующем входах было равно нулю. Входы ОУ не потребляют тока. Первое правило реализуется за счет обратной связи. Инвертирующий усилитель выглядит именно так обращаем внимание на то, как расположены входы: Приведенный выше скрин в комментариях не нуждается. Просто сами все подставьте и проверьте. Следующий этап — неинвертирующий усилитель. Тут все также просто. Напряжение подается непосредственно на неинвертирующий вход. На инвертирующий вход подводится обратная связь. Напряжение на инвертирующем входе будет: Приведу исчерпывающий скрин, который можете перепроверить, если хотите: Пара интересных схем Напоследок, приведу парочку интересных схем, чтобы у Вас не сложилось впечатления, что операционные усилители могут только усиливать напряжение. Повторитель напряжения буферный усилитель. Принцип действия такой же, как и у транзисторного повторителя. Используется в цепях с большой нагрузкой. Также, с его помощью можно решить задачку с согласованием импедансов, если в схеме есть нежелательные делители напряжения. Схема проста до гениальности: Его можно использовать, если требуется сложить отнять несколько сигналов. Для наглядности — схема снова обращаем внимание на расположение входов: Формула расчета в данном случае будет: На инвертирующий — минус. Заключение Схемы на операционных усилителях чрезвычайно разнообразны. В более сложных случаях Вы можете встретить схемы активных фильтров, АЦП и устройств выборки хранения, усилители мощности, преобразователи тока в напряжение и многие многие другие схемы. Список источников Краткий список источников, который поможет Вам быстрее освоится как в ОУ, так и в электронике в целом: Спасибо НЛО за приглашение. ОУ , операционные усилители , электроника , начинающим. Секрет дешёвых светодиодных ламп 8,6k Добавить в закладки Игорь Петров KriegeR карма. Спасибо, очень интересно почитать, особенно когда доходчиво написано: Объясняли бы так на парах в универе — жизнь стала бы немного проще. Но в реальных ОУ ток потребления порядка нескольких нА. У инвертирующего входа входное сопротивление около нуля, то есть короткое замыкание на землю. Поэтому он по жизни обложен резисторами, и входное сопротивление схемы зависит от этих самых реизисторов. Ток через них типичный — до миллиампер а не нано , этого достаточно, чтобы при подаче сигнала с маломощных ОУ об этом стоило подумать. Чудесная в свое примитивности модель ОУ, как устройства с почти бесконечный коэффициентом усиления, стремящегося обратить в ноль разность потенциалов на входах. Спасибо Хоровицу и Хиллу за преодоление страха перед аналоговой схемотехникой. НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь. Теперь решил, что все же стоит расширить тему. Залез на википедию посмотреть, что еще осталось. Мягко говоря, еще много чего, что в университетском курсе даже не рассматривается. А фильтры сама по себе громоздкая тема. Я подумал, если еще одна часть операционного вычисления будет слишком большой, то фильтры будут отдельной темой. Ну, в общем, посмотрим, как там будет. Хорошее начало, ждем продолжение про интегратор и прочее. Насколько мне известно, на такого рода схемотехники до развития цифровой техники решались задачи управления ракетами, поиска и отслеживания целей. Кстати, по простоте, надежности и скорости на некоторых специфических задачах аналоговые машины могут дать фору цифровым. Хорошо, я постараюсь сделать вторую часть по ОУ в кратчайшие сроки. Через 5 минут встречаемся Uвх в ин-т! Автор, добавьте ссылки на вторую и третью части в статью. Метки лучше разделять запятой. Сейчас Вчера Неделя Tesla построит в Южной Австралии крупнейшую в мире аккумуляторную систему всего за дней 5,4k AMD Ryzen — когда красные восстали из пепла 14,9k Не все так просто с Petya 72,2k Интересные публикации Хабрахабр Geektimes. Отзыв сертификатов не работает Хабр. Секрет дешёвых светодиодных ламп. Быстрое удаление пробелов из строк на процессорах ARM Хабр. Первый в мире мобильный телефон без аккумуляторов работает по образцу советского шпионского жучка х годов. Tesla построит в Южной Австралии крупнейшую в мире аккумуляторную систему всего за дней. Дайджест интересных материалов для мобильного разработчика 03 июля — 09 июля Хабр. Разделы Публикации Хабы Компании Пользователи Песочница. Информация О сайте Правила Помощь Соглашение Конфиденциальность. Услуги Реклама Тарифы Контент Семинары.


Представительные органы государственной власти субъектов федерации
Сонник бить тарелки
Компания правила написания
Костюм для сиртаки своими руками
Blood sugar перевод
Где снимали фильм два бойца
Сколько времени занимает регистрация в аэропорту
Ставят ли капельницу при
Как накачать прес
Скачать детский флешмоб нарезка для танца видео
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment