Fakulta biomedic ınsk eho inˇzen yrstv ı Elektronick e obvody 2016 prof. Ing. Jan Uhl ıˇr, CSc. 1

Podobné dokumenty
POZNÁMKY K ZADÁNÍ PREZENTACÍ - 17BBEO - TÉMA 1

II. Nakreslete zapojení a popište funkci a význam součástí následujícího obvodu: Integrátor s OZ

OPERA Č NÍ ZESILOVA Č E

Dvoustupňový Operační Zesilovač

Operační zesilovač (dále OZ)

ČVUT Fakulta biomedicinského inženýrství ELEKTRONICKÉ OBVODY PROF. ING. JAN UHLÍŘ, CSC.

Zesilovače biologických signálů, PPG. A6M31LET Lékařská technika Zdeněk Horčík, Jan Havlík Katedra teorie obvodů

10. Operační zesilovače a jejich aplikace, parametry OZ. Vlastnosti lineárních operačních sítí a sítí s nelineární zpětnou vazbou

Praktické výpočty s komplexními čísly (především absolutní hodnota a fázový úhel) viz např. vstupní test ve skriptech.

Zpětná vazba a linearita zesílení


OPERAČNÍ ZESILOVAČE. Teoretický základ

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

elektrické filtry Jiří Petržela aktivní prvky v elektrických filtrech

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Operační zesilovač. Úloha A2: Úkoly: Nutné vstupní znalosti: Diagnostika a testování elektronických systémů

Základní zapojení s OZ. Vlastnosti a parametry operačních zesilovačů

Prvky a obvody elektronických přístrojů II

POZNÁMKY K ZADÁNÍ PREZENTACÍ - 17BBEO - TÉMA 2

Zesilovače. Ing. M. Bešta

r Odvoď te přenosovou funkci obvodů na obr.2.16, je-li vstupem napě tí u 1 a výstupem napě tí u 2. Uvaž ujte R = 1Ω, L = 1H a C = 1F.

Zesilovače biologických signálů. X31LET Lékařskátechnika Jan Havlík, Zdeněk Horčík Katedra teorie obvodů

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření parametrů operačních zesilovačů část Teoretický rozbor

Obrázek č. 1 : Operační zesilovač v zapojení jako neinvertující zesilovač

Zadání semestrálních prácí z předmětu Elektronické obvody. Jednodušší zadání

Tel-30 Nabíjení kapacitoru konstantním proudem [V(C1), I(C1)] Start: Transient Tranzientní analýza ukazuje, jaké napětí vytvoří proud 5mA za 4ms na ka

- + C 2 A B V 1 V 2 - U cc

Fyzikální praktikum 3 Operační zesilovač

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí

Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití:

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTRONIKY A TELEKOMUNIKACÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

(s výjimkou komparátoru v zapojení č. 5) se vyhněte saturaci výstupního napětí. Volte tedy

Teorie úlohy: Operační zesilovač je elektronický obvod, který se využívá v měřící, výpočetní a regulační technice. Má napěťové zesílení alespoň A u

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí

Signál v čase a jeho spektrum

Operační zesilovače. U výst U - U +

Oscilátory. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EO.

Osnova přednášky. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Základy automatizace Vlastnosti regulátorů

Základní vlastnosti číslicového voltmetru s měřicím usměrňovačem

1.6 Operační zesilovače II.

elektrické filtry Jiří Petržela všepropustné fázovací články, kmitočtové korektory

popsat činnost základních zapojení operačních usměrňovačů samostatně změřit zadanou úlohu

Cvičení 11. B1B14ZEL1 / Základy elektrotechnického inženýrství

ISŠ Nova Paka, Kumburska 846, Nova Paka Automatizace Dynamické vlastnosti členů členy a regulátory

popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu

Experiment s FM přijímačem TDA7000

Punčochář, J.: OPERAČNÍ ZESILOVAČE V ANALOGOVÝCH SYSTÉMECH 1

U1, U2 vnější napětí dvojbranu I1, I2 vnější proudy dvojbranu

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela obvodové funkce

MATURITNÍ ZKOUŠKA Z ELEKTROTECHNICKÝCH MĚŘENÍ

Bipolární tranzistory

1 U Zapište hodnotu časové konstanty derivačního obvodu. Vyznačte měřítko na časové ose v uvedeném grafu.

Elektronické praktikum EPR1

Wienův oscilátor s reálným zesilovačem

OPERAČNÍ ZESILOVAČE. Teoretický základ

Mějme obvod podle obrázku. Jaké napětí bude v bodech 1, 2, 3 (proti zemní svorce)? Jaké mezi uzly 1 a 2? Jaké mezi uzly 2 a 3?

PŘEDNÁŠKA 2 - OBSAH. Přednáška 2 - Obsah

1. Navrhněte a prakticky realizujte pomocí odporových a kapacitních dekáda derivační obvod se zadanou časovou konstantu: τ 2 = 320µs

SIGNÁLY A SOUSTAVY, SIGNÁLY A SYSTÉMY

Frekvenční charakteristiky

Impedanční děliče - příklady

Czech Technical University in Prague Faculty of Electrical Engineering. Fakulta elektrotechnická. České vysoké učení technické v Praze

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROENERGETIKY A EKOLOGIE DIPLOMOVÁ PRÁCE

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Teorie elektronických

OPERAČNÍ ZESILOVAČE V ANALOGOVÝCH SYSTÉMECH

Elektronické obvody pro optoelektroniku a telekomunikační techniku pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TU

Přednáška 3 - Obsah. 2 Parazitní body effect u NMOS tranzistoru (CMOS proces) 2

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY pro OPT

Obr. 1 Činnost omezovače amplitudy

Kategorie M. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Sběrnice RS-485 se používá pro:

Vybrané vlastnosti obvodů pracujících v proudovém módu a napěťovém módu

VSTUPNÍ VÝSTUPNÍ ROZSAHY

Přenos pasivního dvojbranu RC

Oscilátory. Oscilátory s pevným kmitočtem Oscilátory s proměnným kmitočtem (laditelné)

Základy elektrotechniky 2 (21ZEL2) Přednáška 1

Elektronika 2. Vysoká škola báská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky. Píklady P1 až P8

TRANZISTOROVÝ ZESILOVAČ

Seznam témat z předmětu ELEKTRONIKA. povinná zkouška pro obor: L/01 Mechanik elektrotechnik. školní rok 2018/2019

elektrické filtry Jiří Petržela filtry založené na jiných fyzikálních principech

I. Současná analogová technika

Univerzální vysokonapěťový oddělovací modul VariTrans P P0

Přechodné děje 2. řádu v časové oblasti

Přednáška 4 - Obsah. 1 Základní koncept přesného návrhu Koncept přesného operačního zesilovače... 1

Děliče napětí a zapojení tranzistoru

TEORIE ELEKTRICKÝCH OBVODŮ

elektrické filtry Jiří Petržela aktivní filtry

1 Elektrotechnika 1. 9:00 hod. G 0, 25

Pracovní třídy zesilovačů

Rozsah měřené veličiny

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření parametrů operačních zesilovačů, část 3-7-3

Obrázek č. 1 : Operační zesilovač v zapojení jako neinvertující zesilovač

Elektrotechnická zapojení

Měření základních vlastností OZ

CW01 - Teorie měření a regulace

15. ZESILOVAČE V KOMUNIKAČNÍCH ZAŘÍZENÍCH

[Otázky Autoelektrikář + Mechanik elektronických zařízení 1.část] Na rezistoru je napětí 25 V a teče jím proud 50 ma. Rezistor má hodnotu.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl Tematická oblast ELEKTRONIKA

D C A C. Otázka 1. Kolik z následujících matic je singulární? A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

Kmitočtová analýza (AC Analysis) = analýza kmitočtových závislostí obvodových veličin v harmonickém ustáleném stavu (HUS) při první iteraci ano

Transkript:

Fakulta biomedicínského inženýrství Elektronické obvody 2016 prof. Ing. Jan Uhlíř, CSc. 1

Obsah předmětu Elektronické obvody 1. Zesilovače analogových signálů 2. Napájení elektronických systémů 3. Nelineární a regenerativní obvody 4. Elektronické logické členy 5. Obvody pro číslicové zpracování signálů 2

1. Zesilovače analogových signálů Model zesilovače Zpětná vazba v elektronických obvodech - záporná zpětná vazba Ideální operační zesilovač - základní zapojení Reálný operační zesilovač - parametry integrovaných OZ a jejich význam 3

Zesilovač pro ozvučení sálu u 1 zesilovaè napìtí u z 4

Zesilovač napětí model a parametry R 0 A u R out R z u 0 R in u1 A u.u 1 u 2 u z. 1. vstupní odpor R in, 2. výstupní odpor R out, 3. napět ové zesílení A u, ideální zdroj napětí řízený napětím Zdroj signálu (mikrofon): vnitřní odpor R 0, napětí naprázdno u 0. Výstupní napětí u z je na zatěžovacím odporu R z (reproduktor). R in R z u z = u 0 A u R in + R 0 R out + R z 5

Model pro popis omezení přenosu v oblasti vysokých a nízkých kmitočtů C 1 R 2 x100 C 2 f d = 1/(2π C 1 ), = 1MΩ, C 1 = 1nF, f d = 159Hz f h = 1/(2πR 2 C 2 ), R 2 = 100Ω, C 1 = 10nF, f d = 159kHz 6

Omezení přenosu v oblasti vysokých a nízkých kmitočtů 52.50 Micro-Cap 11 Evaluation Version circuit3.cir 45.00 37.50 30.00 22.50 15.00 10 100 1K 10K 100K 1M db(v(4)) 150.00 100.00 50.00 0.00-50.00-100.00 10 100 1K 10K 100K 1M ph(v(4)) (Degrees) F (Hz) 7

Zesilovač napětí se zpětnou vazbou R 0 A u R zv R out R z u 0 R in u1 A u.u 1 u 2 u z. 8

Zpětná vazba zjednodušený zesilovač (R in, R out 0, u z u 2 ) R 2 u 0 _ u u 1 2 R z + u 1 = u ( ) 2 R 2 R2 = u 0 u 2 = u 2 = u 0 A u + R 2 + R 2 + R 2 když A u, u 1 0, u 2 ( R 2 )u 0.. A u R (1 + A 1 u +R 2 ), 9

Zpětnovazební soustava X 0 X 1 X 2 A X 10

β = X β X 2 A = X 2 X 1 X 1 = X 0 + X β A = X 2 X 0 = A 1 βa Kde všechna X, A a β jsou reálná čísla (SUS), komplexní funkce ω (HUS), nebo Laplaceovy obrazy (LT). 11

Zpětná vazba kladná podkritická 0 < βa < 1 Mez stability, vazba kladná kritická βa = 1 Kladná nadkritická nestabilní obvod se zpětnou vazbou βa > 1 Záporná zpětná vazba βa < 0 12

Přímá větev A je v elektronických obvodech tvořena zesilovačem, často zesilovačem napětí. Zpětnovazební větev β je obvykle tvořena pasivním obvodem. Ve většině výpočtů lze zanedbat přenos vstupního signálu ze slučovacího bodu na výstup soustavy přes zpětnovazební větev (dominuje přenos přímou větví). Signál vedený z výstupu zesilovače do slučovacího bodu lze popsat jako signál ze zdroje napětí s určitým vnitřním odporem. Výstup zpětnovazební větve může být připojen ve slučovacím bodu ke vstupu zesilovače paralelně nebo v sérii. 13

Možnosti uspořádání slučovacího bodu zpětnovazebního obvodu R in R out R in R out vstup u 1 A u u 1 vstup u 1 A u u 1 R β u β β R β u β β sériová vazba paralelní vazba 14

Vstupní signál zpětnovazebního obvodu může být odvozen z výstupního napětí zesilovače nebo z jeho výstupního proudu zpětná vazba napět ová, nebo proudová: R in R out vstup u 1 A u u 1 i 2 R Z u 2 R β u β β u 2 napět ová vazba i 2 proudová vazba. 15

IDEÁLNÍ OPERAČNÍ ZESILOVAČ 16

Idealizace zesilovače IDEÁLNÍ OPERAČNÍ ZESILOVAČ A u βa u A 1/β pokud je zpětná vazba za všech podmínek záporná, bude u 1 = 0 a u 2 bude mít hodnotu právě takovou, že u 1 = 0. Ideální operační zesilovač má nulový výstupní odpor a vstupními svorkami při nulovém napětí neprotéká proud. 17

Zpětná vazba odporová, napět ová, sériová neinvertující zesilovač napětí R 2 _ u 1 u 2 R z + u 0. u 0 u 2 + R 2 = 0 u 2 = (1 + R 2 )u 0 Neinvertujcí zesilovač s R 2 = 0 nebo = se označuje jako napět ový sledovač u 2 = u 0. 18

Zpětná vazba odporová, napět ová, paralelní invertující zesilovač R 2 u 0 _ u u 1 2 R z +. u 0 R 2 + R 2 u 2 + R 2 = 0 u 2 = ( R 2 )u 0 19

Součet vážených napětí invertující sumátor (sčítací zesilovač). 4 3 R 2 2 1 u 04 u 03 u 02 u 01 0 u 2 R z u 01 + u 02 + u 03 + u ( 04 R 2 R 2 R 2 R 2 = u 2 /R 2 u 2 = u 01 + u 02 + u 03 + u 04 1 2 3 4 1 2 3 4 pokud 1 = 2 = 3 = 4 = u 2 = R 2 (u 01 + u 02 + u 03 + u 04 ). ) 20

Vážený rozdíl dvou napětí. R 2 _ u 01 R 3 0 u 2 R z + u 02 R 4 R 4 R 2 R 4 ( + R 2 ) u 02 = u 01 + u 2 u 2 = u 02 R 3 + R 4 + R 2 + R 2 (R 3 + R 4 ) u R 2 01 necht R 2 / = R 4 /R 3 příp. R 4 = R 2 a R 3 =, potom u 2 = (u 02 u 01 ) R 2.. 21

Odporový žebřík R 2R R R R R U r U 1 r 2 U 1 r 4 U 1 r 8 U 1 r 16 U r 2R 2R 2R 2R 2R 2R 22

D/A převodník R 2R R R R U r 2R 1 2 U r 2R 1 4 U r 2R 1 8 U r 2R 2R U r b 3 b 2 b 1 b 0 R z 1 0 1 0 1 0 1 0 u 2 = U r R z 2R ( 1 b 0 8 + b 1 1 4 + b 1 2 2 + b 3 Když bude U r = 16V, pak binární číslo b 3 b 0 určuje napětí ve voltech hodnoty 0 15 V. Např. 1011B = 11D u 2 = 11 V. ) u 2 23

Operační jednocestný usměrňovač 7,5 R 2 5,0 2,5 D1 D2 0,0-2,0 7,5 5,0 2,5 0,0-2,0 0m 5m 10m 15m 20m 0m 5m 10m 15m 20m 7,5 5,0 2,5 0,0-2,5-5,0 0m 5m 10m 15m 20m 24

Izolační operační zesilovač s optickou vazbou nula 1 u 0 nula 2 R 2 u 2 nula 1 nula 2 u 2 = u 0 R 2 u 0 0. 25

Integrátor s operačním zesilovačem R u C i C 0 u 2 4.5 3.0 1.5 0.0-1.5-3.0 0 2ms 4ms 6ms 8ms 10ms 3 2 1 0-1 -2 0 2ms 4ms 6ms 8ms 10ms R = 1kΩ C = 1µF i 1 = u 0 R, i C = i 1, u 2 (t) = u 2 (0) 1 RC t 0 u 0(t)dt. 26

. Integrátor s operačním zesilovačem v harmonickém ustáleném stavu. R C Û ÎC 0 Û 2 R = 1kΩ C = 1µF Û 2 = Û 0 1 jωrc viz invertující zesilovač 27

Diferenční zesilovač s identickými vstupními obvody u 12 R 2 u 02 R 3 R R 3 u 01 u 11 R 2 u 2 ( u 11 = u 01 1 + R 3 R ) ( R u 3 02 R, u 12 = u 02 1 + R 3 R u 2 = (u 11 u 12 ) R ( 2 = (u 01 u 02 ) 1 + 2R 3 R ) u 01 R 3 R ) R2 28

Vzorkovací obvody (S&H) u 0 R 0 S C p up u 0 1 S C p 1 u p R 0 D S R 2 1 u0 R p C p u p u 0 S C p u p 29

REÁLNÝ OPERAČNÍ ZESILOVAČ 30

REÁLNÝ OPERAČNÍ ZESILOVAČ stejnosměrné parametry reálného zesilovače a jejich vliv na zpětnovazební obvody frekvenční vlastnosti reálného zesilovače a jejich vliv na stabilitu zpětnovazebních obvodů přechodné děje vliv konečné doby přeběhu výstupního napětí 31

Reálný operační zesilovač statické vlastnosti Konečné zesílení A u, které označíme jako A dif Nenulové vstupní napětí u 1 = u 2 /A dif Nenulový výstupní odpor R out Omezený rozkmit výstupního napětí (output voltage swing) Vstupní odpor R in Vstupní proud i in, Nesymetrie vstupů offset napět ový u off a proudový i off Přenos souhlasného napětí A com 32

Reálný operační zesilovač statický model. i in R out u 1 i off u i u off R in u 2 = A difu i + A comu com i in u com. 33

Vliv konečného zesílení A dif, ofsetového napětí u off a omezeného rozkmitu výstupního napětí na charakteristiku vstup/výstup A dif = 200 000, u out = ±13 V. 15 u2 10 5 0-5 -10-15 -200mV -150mV -100mV -50mV 0 50mV 100mV 150mV 200mV u1 uo uo1. 34

Vliv napět ové nesymetrie (ofsetu) na invertující zesilovač (ostatní parametry ideální). R 2 u 0 _ 0 u 2 R z + u off u 2 = u 0 R 2 + u off ( 1 + R 2 Příklad: = 10kΩ, R 2 = 100kΩ, u 0 = 0, 5V, u off = ±2mV, u 2 = 5V ± 22mV ). 35

Vliv ofsetového napětí na integrátor s operačním zesilovačem u off 0 C u 2 u0 i C u 2 (t) = u 2 (0) + 1 C t 0 ( u 0 ± u off ) dt 36

Přenos souhlasné složky vstupního napětí u 1 /2 u1 u 1 /2 u 2 u com Činitel potlačení souhlasné složky (Common Mode Rejection Ratio) A CMRR = 20 log dif A [db] com 37

Setrvačné vlastnosti reálného zesilovače Frekvenční závislost A dif (jω) a z ní plynoucí frekvenčně závislý posun fáze výstupního napětí. Omezená doba přeběhu výstupu u 2 mezi dvěma napět ovými úrovněmi při skokové změně vstupního napětí u 1. Parametr SR [V/s] rychlost přeběhu (Slew Rate) ve voltech za sekundu, nebo voltech za mikrosekundu. 38

Vnitřní struktura reálného operačního zesilovače Většina integrovaných operačních zesilovačů je zkonstruována jako obvod složený ze tří zesilovacích stupňů. Prvý stupeň má dva vstupy, invertující a neinvertující, zesiluje rozdílové napětí a potlačuje souhlasné napětí Druhý stupeň zpracovává signál z prvého stupně a výrazně jej zesiluje Třetí stupeň má malý výstupní odpor a je odolný vůči nestandardním připojením zátěže. Celý řetězec přenáší (zesiluje) stejnosměrné rozdílové vstupní napětí, avšak každý stupeň má svůj horní mezní kmitočet (nemůže zesilovat signály s libovolně vysokým kmitočtem). Tuto vlastnost lze pro každý stupeň modelovat nezatíženým RC obvodem s určitou hodnotou časové konstanty, resp. s určitou frekvencí zlomu na amplitudové frekvenční charakteristice. Takový model frekvenčního omezení zesilovacích možností jednotlivých stupňů umožňuje sledovat i charakteristiku fázovou. To bude předmětem následujícího zkoumání jevů typických pro zpětnovazební struktury. 39

Zpětná vazba v třístupňovém zesilovači, uzavřená smyčka, stabilní zesilovač frekvenční závislost s převýšením na vysokých kmitočtech 1k M A =500 100 u A u=200 100 A u=1 100 5 6 u 0 1 F 10nF 10nF db (v(6)/v(5)) (v(6)/v(5)) 84 240 72 180 60 120 48 60 36 0 24-60 1kHz 10kHz 100kHz 500kHz 1kHz 10kHz 100kHz 50 A ex = U 6 /U 5 40

Otevřená smyčka frekvenční analýza amplitudy a fáze napětí vedeného do sčítacího uzlu na vstupu zpětnovazebního obvodu 1k R 3=200k resp M 7 5 A =500 100 u A u=200 100 A u=1 100 u 0 1 F 10nF 10nF βa = U 7 /U 5 41

Otevřená smyčka amplituda a fáze A 200 db/deg 150 db/deg 100 db/deg 50 db/deg 0 R = 200k 3 R = 1M 3 A -50 db/deg -100 db/deg 100Hz 1KHz 10KHz 100KHz 1MHz 42

Nestabilní zesilovač R 3 = 200 kω, u 0 = 0 22,5V 15,0V 7,5V 0,0V -7,5V -15,0V 0 s 40 s 80 s 120 s 160 s 43

Operační zesilovač s frekvenční kompenzací 100 80 A (db) 40 0-40 100m 1000m 10 100 1K 10K 100K 1M 10M 200 F (Hz) 150 ( ) 100 50 0 100m 1000m 10 100 1K 10K 100K 1M 10M F (Hz) 44

Průběhy napětí v obvodu při velkém rozkmitu budicího impulsu invertující zesilovač ( = 1 kω, R 2 = 10 kω, OZ LM741) u0 300mV 200mV 100mV 0-100mV -200mV 0 s 10 s 20 s 30 s 40 s 50 s 60 s u2 2.4V 1.0V 0.0-1.0V -2.4V 0 s 10 s 20 s 30 s 40 s 50 s 60 s 2V/4 s SR = 0, 5 V/µs 45

Výstupní napětí při harmonickém buzení, různé amplitudě a různém kmitočtu invertující zesilovač ( = 1 kω, R 2 = 10 kω, OZ LM741) 3.0 2.0 1.0 0.0-1.0-2.0 f = 30 khz a 100 khz, U m = 0, 2 V 6.0 4.0 2.0 0.0-2.0-4.0 f = 30 khz, U m = 0, 2 V a 0, 5 V 46

Výstupní napětí při harmonickém buzení maximální kmitočet přenesený bez zkreslení du 2 (t) dt = ωu 2m cos ωt f MAX = SR 2πU 2m [MHz, V, µs] 47

Integrovaný operační zesilovač OP 07 48

Integrovaný operační zesilovač OP 07 Input Offset Voltage VOS 30 75 V Input Offset Current IOS 0.5 3.8 na Input Bias Current IB ±1.2 ±4.0 na Input Resistance, Differential Mode Input Resistance, Common Mode RIN 15 50 M RINCM 160 G Input Voltage Range IVR ±13 ±14 V Common-Mode Rejection Ratio VCM = ±13 V Large Signal Voltage Gain RL 2 k, VO = ±10 V CMR06 123 db AVO 200 500 V/mV Slew Rate RL 2 k SR 0.1 0.3 V/ s Closed-Loop Bandwidth AVOL = 1 Open-Loop Output Resistance VO = 0, IO = 0 Output Voltage Swing RL 2 k Power Consumption VS = ±15 V, No load BW 0.4 0.6 MHz RO 60 VO ±11.5 ±12.8 V Pd 75 120 mw 49