OPERA Č NÍ ZESILOVA Č E

Podobné dokumenty
Operační zesilovač (dále OZ)

Základní zapojení s OZ. Vlastnosti a parametry operačních zesilovačů

Zvyšování kvality výuky technických oborů

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

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

Fyzikální praktikum 3 Operační zesilovač

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

1.6 Operační zesilovače II.

OPERAČNÍ ZESILOVAČE. Teoretický základ

Zpětná vazba a linearita zesílení

Operační zesilovače. U výst U - U +

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

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

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

Pokud není uvedeno jinak, uvedený materiál je z vlastních zdrojů autora

Dvoustupňový Operační Zesilovač

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

Prvky a obvody elektronických přístrojů II

Výpočet základních analogových obvodů a návrh realizačních schémat

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

elektrické filtry Jiří Petržela aktivní prvky v elektrických filtrech

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

Punčochář, J.: OPERAČNÍ ZESILOVAČE V ANALOGOVÝCH SYSTÉMECH 1

OPERAČNÍ ZESILOVAČE. Teoretický základ

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je operační zesilovač. Pro měření byla použita souprava s operačním zesilovačem, kde napájení bylo 5V

Zvyšování kvality výuky technických oborů

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

Zesilovače. Ing. M. Bešta

2. NELINEÁRNÍ APLIKACE OPERAČNÍCH ZESILOVAČŮ

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

Zvyšování kvality výuky technických oborů

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

popsat činnost základních zapojení operačních usměrňovačů samostatně změřit zadanou úlohu

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

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

Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití:

Obr. 1 Činnost omezovače amplitudy

Teoretický rozbor : Postup měření : a) Neinvertující zesilovač napětí (Noninverting Amplifier)

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

OPERAČNÍ ZESILOVAČE V ANALOGOVÝCH SYSTÉMECH

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Nízkofrekvenční (do 1 MHz) Vysokofrekvenční (stovky MHz až jednotky GHz) Generátory cm vln (až desítky GHz)

Projekt - Voltmetr. Přednáška 3 - část A3B38MMP, 2015 J. Fischer kat. měření, ČVUT - FEL, Praha. A3B38MMP, 2015, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL 1

Generátory měřicího signálu

Měřící přístroje a měření veličin

Základní vlastnosti číslicového voltmetru s měřicím usměrňovačem

Operační zesilovač. 1 Teoretická část

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je operační zesilovač. Pro měření byla použita souprava s operačním zesilovačem, kde napájení bylo 5V

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

18A - PRINCIPY ČÍSLICOVÝCH MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ Voltmetry, A/D převodníky - principy, vlastnosti, Kmitoměry, čítače, fázoměry, Q- metry

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

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

Osnova: 1. Klopné obvody 2. Univerzálníobvod Oscilátory

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

2. Pomocí Theveninova teorému zjednodušte zapojení na obrázku, vypočtěte hodnoty jeho prvků. U 1 =10 V, R 1 =1 kω, R 2 =2,2 kω.

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

POZNÁMKY K ZADÁNÍ PREZENTACÍ - 17BBEO - TÉMA 2

Na trh byl uveden v roce 1971 firmou Signetics. Uvádí se, že označení 555 je odvozeno od tří rezistorů s hodnotou 5 kω.

Elektrotechnická zapojení

PŘEDNÁŠKA 2 - OBSAH. Přednáška 2 - Obsah

Pracovní třídy zesilovačů

MATURITNÍ ZKOUŠKA Z ELEKTROTECHNICKÝCH MĚŘENÍ

Stabilizátory napětí a proudu

1.3 Bipolární tranzistor

Binární data. Číslicový systém. Binární data. Klávesnice Snímače polohy, dotykové displeje, myš Digitalizovaná data odvozená z analogového signálu

Zadání semestrálních prácí z předmětu Elektronické obvody. Jednodušší zadání

POZNÁMKY K ZADÁNÍ PREZENTACÍ - 17BBEO - TÉMA 1

Elektronické praktikum EPR1

Title: IX 6 11:27 (1 of 6)

Sylabus kurzu Elektronika

Proudové zrcadlo. Milan Horkel

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

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

Zvyšování kvality výuky technických oborů

TRANZISTOROVÝ ZESILOVAČ

Měření na bipolárním tranzistoru.

Profilová část maturitní zkoušky 2016/2017

4.1 OSCILÁTORY, IMPULSOVÉ OBVODY

Číslicový Voltmetr s ICL7107


15. ZESILOVAČE V KOMUNIKAČNÍCH ZAŘÍZENÍCH

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

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

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

ELEKTRONIKA. Maturitní témata 2018/ L/01 POČÍTAČOVÉ A ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY

Studium klopných obvodů

MĚŘENÍ A DIAGNOSTIKA

Bipolární tranzistor. Bipolární tranzistor - struktura. Princip práce tranzistoru. Princip práce tranzistoru. Zapojení SC.

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

Maturitní témata. 1. Elektronické obvody napájecích zdrojů. konstrukce transformátoru. konstrukce usměrňovačů. konstrukce filtrů v napájecích zdrojích

Impulsní regulátor ze změnou střídy ( 100 W, 0,6 99,2 % )

Oscilátory Oscilátory

Studium tranzistorového zesilovače

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 1 - OBSAH. Přednáška 1 - Obsah

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření parametrů operačních zesilovačů, část 3-7-5

Měření vlastností střídavého zesilovače

2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření parametrů operačních zesilovačů, část 3-7-4

Usměrňovače, filtrace zvlněného napětí, zdvojovač a násobič napětí

Transkript:

OPERAČNÍ ZESILOVAČE

OPERAČNÍ ZESILOVAČE Z NÁZVU SE DÁ USOUDIT, ŽE SE JEDNÁ O ZESILOVAČ POUŽÍVANÝ K NĚJAKÝM OPERACÍM. PŮVODNÍ URČENÍ SE TÝKALO ANALOGOVÝCH POČÍTAČŮ, KDE OPERAČNÍ ZESILOVAČ DOKÁZAL USKUTEČNIT ZÁKLADNÍ MATEMATICKÉ OPERACE.

ROZDĚLENÍ OZ 1. UNIVERZÁLNÍ OZ URČENY PRO BĚŽNÉ POUŽITÍ ( NAPŘ. MAA 741, LM 301 APOD.) 2. PŘÍSTROJOVÉ OZ URČENY PRO MĚŘENÍ MALÝCH NAPĚTÍ, MAJÍ VELKÉ ZESÍLENÍ A MALÉ ZBYTKOVÉ NAPĚTÍ (NAPŘ. WSH 530, HA 2905, AD 515L) 3. ŠIROKOPÁSMOVÉ A RYCHLÉ OZ URČENY KE ZPRACOVÁNÍ VYSOKÝCH FREKVENCÍ 20 700 MHz A IMPULSŮ, MAJÍ VYSOKÝ MEZNÍ KMITOČET (NAPŘ. MAC 157) 4. OZ PRO VELKÁ VÝSTUPNÍ NAPĚTÍ UMOŽŇUJÍ DOSÁHNOUT NA VÝSTUPU NAPĚTÍ AŽ STOVEK VOLTŮ (DO TÉTO SKUPINY PATŘÍ NAPŘ. LM 344) 5. SPECIÁLNÍ OZ - MIKROPŘÍKONOVÉ OZ, KTERÉ SE VYZNAČUJÍ VELMI MALOU SPOTŘEBOU (NAPŘ. MAX4289, LMC6042, OP220). - VÝKONOVÉ OZ, KTERÉ SE POUŽÍVAJÍ JAKO NF VÝKONOVÉ ZESILOVAČE, PATŘÍ SEM OZ JEJICHŽ VÝSTUPNÍ VÝKON JE VĚTŠÍ NEŽ 1W A VÝSTUPNÍ PROUD JE VĚTŠÍ NEŽ 100 ma ( NAPŘ. TDA 2030, TDA 2040 APOD.)

IDEÁLNÍ OZ NEKONEČNĚ VELKÉ NAPĚŤOVÉ A PROUDOVÉ ZESÍLENÍ NEKONEČNĚ VELKÝ VSTUPNÍ ODPOR NULOVÝ VÝSTUPNÍ ODPOR FREKVENČNÍ NEZÁVISLOST NEKONEČNĚ VELKÉ POTLAČENÍ SOUČTOVÉHO SIGNÁLU (SIGNÁL SPOLEČNÝ OBĚMA VSTUPŮM)

ZJEDNODUŠENÉ SCHÉMA OPERAČNÍHO ZESILOVAČE +U cc -U +U U 0 -U cc VSTUPNÍ ROZDÍLOVÝ ZESILOVAČ DRUHÝ STUPEŇ VÝSTUPNÍ STUPEŇ

ZÁKLADNÍ ZAPOJENÍ S OZ

NEINVERTUJÍCÍ ZESILOVAČ R 0 R 1 U 0 = (1 + R 0 /R 1 ).U 1 VSTUP A VÝSTUP JE VE STEJNÉ FÁZI, NELZE DOSÁHNOUT ZESÍLENÍ MENŠÍ NEŽ 1

INVERTOR (INVERTUJÍCÍ ZESILOVAČ) R0 R1 U 0 = -( R 0 /R 1 ).U 1 VÝSTUPNÍ NAPĚTÍ MÁ OPAČNÉ ZNAMÉNKO (POSUN O 180 0 ), ROZHODUJÍCÍM ČINITELEM PRO JEHO VELIKOST JE POMĚR R0 A R1

SOUČTOVÝ ZESILOVAČ (SUMÁTOR) R1 U1 U2 Un R2 R3 R0 Uo U 0 = -( R 0 /R 1 ).U 1 -( R 0 /R 2 ).U 2 -( R 0 /R 3 ).U 3 -.. -( R 0 /R n ).U n = -R 0 ( (1/R 1 ).U 1 +( 1/R 2 ).U 2 + ( 1/R 3 ).U 3 +.. +( 1/R n ).U n ) U 0 = -R 0 (1/R x ).U x = - k x.u x

DIFERENČNÍ (ROZDÍLOVÝ) ZESILOVAČ R1 R0 U 1 R1 U 0 U 2 R0 U 0 = ( R 0 /R 1 ).(U 2 - U 1 ) VYTVÁŘÍ NA VÝSTUPU SIGNÁL ÚMĚRNÝ ROZDÍLU NAPĚTÍ MEZI INVERTUJÍCÍM A NEINVERTUJÍCÍM VSTUPEM

NAPĚŤOVÝ KOMPARÁTOR R1 R2 R3 KOMPARÁTOR JE JEDNA Z APLIKACÍ, KDY OZ PRACUJE BEZ ZPĚTNÉ VAZBY, TEDY S PLNÝM ZESÍLENÍM. U1 Uref U0 NA NEINVERTUJÍCÍ VSTUP JE PŘIPOJENO TZV. REFERENČNÍ NAPĚTÍ U REF, NA INVERTUJÍCÍ VSTUP NAPĚTÍ U 1. POKUD JE VSTUPNÍ NAPĚTÍ U1 MENŠÍ NEŽ NAPĚTÍ REFERENČNÍ, JE VÝSTUP KOMPARÁTORU NASTAVEN NA MAX. KLADNÉ NAPĚTÍ. V OKAMŽIKU KDY U1 PŘEKROČÍ NAPĚTÍ REFERENČNÍ, VÝSTUP SE PŘESTAVÍ NA MAX. NAPĚTÍ ZÁPORNÉ.

INTEGRÁTOR R C INTEGRÁTOR SE VYZNAČUJE TÍM, ŽE SE POSTUPNĚ NABÍJÍ ÚMĚRNĚ K VELIKOSTI VSTUPNÍHO PROUDU. RYCHLOST NABÍJENÍ SE OVŠEM ŘÍDÍ I KAPACITOU KONDENZÁTORU. ČÍM JE KAPACITA VĚTŠÍ, TÍM DELŠÍČAS POTRVÁ NEŽ SE NABIJE NA PLNÉ NAPĚTÍ PŘICHÁZEJÍCÍ NA INVERTUJÍCÍ VSTUP. NA VÝSTPU INTEGRÁTORU ZJIŠŤUJEME TROJÚHELNÍKOVÉ KMITY.

ZÁKLADNÍ PARAMETRY OZ (KATALOGOVÉ ÚDAJE) VSTUPNÍ NAPĚŤOVÁ NESYMETRIE (U I0 ) ZMĚNA VSTUPNÍ NAPĚŤOVÉ NESYMETRIE POTLAČENÍ VLIVU ZMĚN NAPÁJECÍHO NAPĚTÍ SVR VSTUPNÍ KLIDOVÝ PROUD (I IB ) VSTUPNÍ PROUDOVÁ NESYMETRIE (I I0 ) ZMĚNA VSTUPNÍHO KLIDOVÉHO PROUDU A VSTUPNÍ PROUDOVÉ NESYMETRIE VSTUPNÍ ROZDÍLOVÁ IMPEDANCE MAXIMÁLNÍ NAPÁJECÍ NAPĚTÍ POTLAČENÍ SOUHLASNÉHO SIGNÁLU CMR MAXIMÁLNÍ DOVOLENÁ VÝKONOVÁ ZTRÁTA P MAX NAPĚŤOVÉ ZESÍLENÍ A U, PŘI OTEVŘENÉ SMYČCE ZPĚTNÉ VAZBY (POPIS VIZ ELEKTRONIKA I)

ZÁKLADNÍ INFORMACE O OZ Při symetrickém napájení: nulovému napětí na vstupu odpovídá nulové napětí na výstupu. Při nesymetrickém napájení : nulovému vstupnímu napětí odpovídá na výstupu poloviční napětí zdroje. Vstupní napěťová (někdy i proudová) nesymetrie se koriguje nejčastěji přivedením malého napětí záporné nebo kladné polarity mezi piny 1-5. Vstupní proudová nesymetrie vyžaduje korekci kompenzačním odporem v neinvertujícím vstupu, a to takové hodnoty, která odpovídá paralelně spojeným odporům v druhém vstupu. Na invertující nebo neinvertující vstup je možné přivést napětí jak kladné tak i záporné polarity. Operační zesilovač na obojí napětí reaguje a na výstupu se objeví kladné nebo záporné napětí podle vlastnosti vstupu. Jestliže se nachází nebo převažuje napětí na invertujícím vstupu, výstup se vyznačuje napětím fázově posunutým o 180 0, tj. s opačnou polaritou. Jestliže se nachází nebo převažuje napětí na neinvertujícím vstupu, na výstupu je napětí ve fázi se vstupním napětím, tj. se stejnou polaritou. Jestliže se k oběma vstupům přívádějí dvě rozdílná napětí (diferenční vstup), operační zesilovač zesiluje pouze rozdíl vstupních napětí. O velikosti zesílení rozhoduje výhradně poměr dvou odporů (impedancí) zpětnovazebního a vstupního. Zpětná vazba z výstupu do invertujícího vstupu je záporná, do neinvertujícího vstupu kladná. Na přenosu signálu OZ se nejčastěji podílejí zvenku připojené rezistory, ale stejná pravidla platí pro jakoukoliv jinou impedanci. Vstupní odpor invertujícího zesilovače s bipolární technologií určuje odpor vstupního rezistoru: je malý. Neinvertující zesilovač vykazuje vysoký vstupní odpor. Kmitočtová kompenzace je nastavena ve vnitřní struktuře OZ nebo se nastavuje zvenku pomocí maké kapacity. Dvě nejdůležitější skupiny OZ se liší vstupním dílem. Záleží na tom, jestli jsou na vstupu bipolární tranzistory nebo tranzistory řízené polem FET.