Zpětná vazba a linearita zesílení



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

Operační zesilovač (dále OZ)

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

OPERA Č NÍ ZESILOVA Č E

Základní zapojení s OZ. Vlastnosti a parametry operačních zesilovačů

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Dioda jako usměrňovač

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

Operační zesilovače. U výst U - U +

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

Punčochář, J.: OPERAČNÍ ZESILOVAČE V ANALOGOVÝCH SYSTÉMECH 1

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

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

elektrické filtry Jiří Petržela aktivní prvky v elektrických filtrech

Zesilovače. Ing. M. Bešta

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

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

Fyzikální praktikum 3 Operační zesilovač

Výpočet základních analogových obvodů a návrh realizačních schémat

OPERAČNÍ ZESILOVAČE. Teoretický základ

ROZD LENÍ ZESILOVA Hlavní hledisko : Další hlediska : A) Podle kmito zesilovaných signál B) Podle rozsahu zpracovávaného kmito tového pásma

Signál v čase a jeho spektrum

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

Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití:

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Dvoustupňový Operační Zesilovač

1.6 Operační zesilovače II.

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

Operační zesilovač. 1 Teoretická část

Elektronické praktikum EPR1

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

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


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

PŘEDNÁŠKA 2 - OBSAH. Přednáška 2 - Obsah

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.

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

Měřicí řetězec. měřicí zesilovač. převod na napětí a přizpůsobení rozsahu převodníku

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Proudové zrcadlo. Milan Horkel

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

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Měření vlastností stejnosměrných tranzistorových zesilovačů

Prvky a obvody elektronických přístrojů II

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

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

Ukázka práce na nepájivém poli pro 2. ročník SE. Práce č. 1 - Stabilizovaný zdroj ZD + tranzistor

Měření na bipolárním tranzistoru.

2. NELINEÁRNÍ APLIKACE OPERAČNÍCH ZESILOVAČŮ

1.1 Pokyny pro měření

1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny

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

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

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

Příklady 17 až 26. BMPS, cvičení 11 Dalibor Biolek, 2005

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

OPERAČNÍ ZESILOVAČE V ANALOGOVÝCH SYSTÉMECH

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


Základní vlastnosti číslicového voltmetru s měřicím usměrňovačem

Elektrotechnická zapojení

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Pro vzdělanější Šluknovsko. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Bc. David Pietschmann.

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

Rezonanční řízení s regulací proudu

Optický oddělovač nízkofrekvenčního audio signálu Michal Slánský

Zadání semestrálních prácí z předmětu Elektronické obvody. Jednodušší zadání

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

Kapitola 9: Návrh vstupního zesilovače

popsat činnost základních zapojení operačních usměrňovačů samostatně změřit zadanou úlohu

POZNÁMKY K ZADÁNÍ PREZENTACÍ - 17BBEO - TÉMA 1

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

MATURITNÍ ZKOUŠKA Z ELEKTROTECHNICKÝCH MĚŘENÍ

Měření vlastností jednostupňových zesilovačů. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EOS.

Compact Matrix System

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

Číslicový Voltmetr s ICL7107

Bipolární tranzistory

200W ATX PC POWER SUPPLY

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Studium tranzistorového zesilovače

TENZOMETRICKÉ PŘEVODNÍKY

Měření vlastností střídavého zesilovače

TRANZISTOROVÝ ZESILOVAČ

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

Kapacita, indukčnost; kapacitor-kondenzátor, induktor-cívka

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

Měření vlastností lineárních stabilizátorů. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EOS.

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

Interakce ve výuce základů elektrotechniky

Manuální, technická a elektrozručnost

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

než je cca 5 [cm] od obvodu LT1070, doporučuje se blokovat napětí U IN

Stručný návod pro návrh přístrojového napájecího zdroje

PŘELAĎOVÁNÍ AKTIVNÍCH FILTRŮ POMOCÍ NAPĚŤOVĚ ŘÍZENÝCH ZESILOVAČŮ

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

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

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

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ NAPÁJECÍ ZDROJE

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

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

Transkript:

Zpětná vazba Zpětná vazba přivádí část výstupního signálu zpět na vstup. Kladná zp. vazba způsobuje nestabilitu, používá se vyjímečně. Záporná zp. vazba (zmenšení vstupního signálu o část výstupního) omezuje zisk (zesílení).

Zpětná vazba a linearita zesílení Jednoduchý tranzistorový zesilovač není příliš lineární, zesílení není konstantní pro různě velká napětí. To způsobuje zkreslení střídavého signálu, nebo chyby v měření. Zesilovač se zesílením A 0 a zpětnou vazbou β bude mít zesílení: U IN -U ZP A 0 β=r 1 /(R 1 +R 2 ) A = /U IN = A 0 /(1-βA 0 ) R 2 záporná zpětná vazba β omezí zesílení, ale potlačí nelinearitu zesilovače. Dělič R 1, R 2 dělí přesně, lineárně. U IN U ZP=.β R 1

Operační zesilovač diferenční zesilovač Ideálně lineární zesilovač by měl tedy veliké zesílení, které by se podle potřeby snadno omezilo přiměřenou zpětnou vazbou. Součástí takového zesilovače je také rozdílový člen diferenční zesilovač. Zapojení diferenčního zesilovače využívá dva tranzistory napájené z jednoho proudového zdroje, u C1, resp. u C2 se změní jen porušením rovnováhy i C1, i C2.

Operační zesilovač základní vnitřní zapojení Zesilovač s velikým zesílením a diferenčním zesilovačem na vstupu se nazývá operační zesilovač (OZ). Je to nejuniverzálnější obvod analogové elektroniky a vyrábí se jich tisíce typů. OZ má na vstupu rozdílový, diferenční stupeň, za ním následuje dvojice výstupních tranzistorů schopných přenášet kladná i záporná napětí. OZ se obvykle napájí ze symetrického zdroje, zdroje kladného i záporného napětí.

Hlavní vlastnosti operačního zesilovače U B U S I B1 I B2 A 0 R IN R OUT Zesílení OZ A 0 je velké, obvykle větší, než 10 5, i víc. V praxi jej můžeme považovat za nekonečné. Vstupní proudy I B1, 2 jsou velmi malé, vstupní odpor R IN tedy velmi velký. I B1,2 můžeme považovat za prakticky nulové. Výstupní odpor R OUT je velmi malý, opět téměř nulový. Vstupní napěťová nesymetrie udává, jaké napětí musí být mezi vstupy, aby na výstupu bylo nulové napětí. Je malá (<1mV), podle typu OZ. OZ zesiluje rozdíl mezi vstupy. Tzv. souhlasné napětí U S by na nemělo mít žádný vliv. U reálného OZ se tento vliv mírně projeví, nazývá se CMRR (Common Mode Rejection Ratio).

Operační zesilovač komparátor I B1 U I B2 U+ U U - OZ bez zpětné vazby funguje jako komparátor. Nekonečně velké zesílení rozdílového napětí U způsobí, že je-li U + byť jen o malinko větší, než U -, je tento rozdíl nekonečně krát zesílen. Výstupní napětí ale nemůže být nekonečně velké, je omezené hodnotou napájecího napětí. Mluvíme o tom, že OZ je v kladné saturaci. Je-li U - větší, než U +, bude OZ v záporné saturaci. To v praxi znamená, že OZ rozhoduje, které z napětí U +, U - je větší, porovnává, komparuje. Proto komparátor. Vstupu označenému + říkáme neinvertující, vstupu - invertující.

Invertující zapojení operačního zesilovače R 2 I 2 R 1 I 1 I B1 U IN U B I B2 I 1 = R 1 U 1 U B- U B+ =I 2 R 2 U 2 0 V Základní zapojení OZ. Na zapojení se můžeme dívat proudově: Platí: I B1 =I B2 =0, Zesílení A 0 =, takže U B =0. Z toho vycházíme. Pak: I 1 =-I 2 (neb do OZ nic neteče) neinvertující vstup je připojený na 0V, takže U B+ =U B- =0. Takže U IN /R 1 =- /R 2 => Nebo napěťově: Na invertujícím vstupu je virtuální nula. Tím pádem vstupní a výstupní napětí se dělí na děliči R 1 a R 2 v příslušném poměru, takže: A = - /U IN = -R 2 /R 1

Neinvertující zapojení operačního zesilovače I B1 R 2 =0; R 1 = ; A U = 1 U B I B2 U IN U B- R 2 I UOUT R 2 = ; R 1 = 0; A U = U B+ R 1 Další základní zapojení OZ: Podobně: U B =0 (virtuální nula na vstupech), do OZ nic neteče, A 0 =, takže zesílení odpovídá dělícímu poměru děliče R 1 a R 2 : U B+ = U IN ; I=U IN.R 1 =.(R 1 +R 2 ) A = /U IN = 1+R 2 /R 1 Dva extrémní případy tohoto zapojení: sledovač (zesílení 1) a komparátor (zesílení ) Neinvertující zapojení má téměř nekonečný vstupní odpor nezatěžuje obvody před sebou.

Sumační zesilovač R 1 I 1 R 2 I 2 R Z R 3 I 3 I SUM I Z U 1 U 2 U 3 S U=0V Variace na základní invertující zapojení: sumátor, obvod sčítající více napětí. Proudový pohled: v sumačním bodě S se sčítají proudy: I SUM =I 1 +I 2 +I 3 =-I Z sumační bod S je současně virtuální nulou: U=0, takže: I 1 =U 1 /R 1, atd. Odtud: = -R Z (U 1 /R 1 + U 1 /R 1 + U 1 /R 1 ) Zesílení pro jednotlivé vstupy pak budou: A 1 = -R Z /R 1, atd.

Diferenční zesilovač R 2 I 2 U IN1 R 1 U IN R 10 I 1 I 10 Kombinace invertujícího a neinvertujícího zapojení. Zesiluje rozdíl napětí U IN1 a U IN2 s konečným zesílením A. R 20 U U IN2 20 I 20 I 1 = -I 2, takže: (U IN1 -U 20 ) / R 1 = -( -U 20 ) / R 2 I 10 = I 20, takže: U IN2 / (R 10 + R 20 ) = U 20 / R 20 celé se to zjednoduší, když R 1 =R 10 a R 2 =R 20, čímž pádem: = (R 2 / R 1 ). (U IN1 U IN2 ) => A = R 2 / R 1

Střídavý zesilovač s unipolárním napájením Děličem R A a R B vytvoříme pomocnou nulu, vlastně nastavíme pracovní bod zesilovače, obvykle na ½ napájecího napětí U NAP. Kondenzátorem C oddělíme střídavou složku, kterou pak můžeme zesilovat v max. rozkmitu daném napájecím napětím. R 2 R A I 2 C R 1 U A I 1 U IN R B U B U B = GND OZ lze použít i když není k dispozici symetrické napájení. Např. pro zesilování střídavých signálů, jako u tranzistorového zesilovače.

Posílení výstupního proudu U IN R 2 U OZ R Z I UOUT = U OZ U BE = U OZ 0,65V U B+ R 1 Potřebujeme-li výstupem OZ napájet spotřebič vyžadující velké proudy, resp. výkony (topení, motor, ap.) lze posílit výstup OZ tranzistorem, obvykle emitorovým sledovačem. Nelinearity způsobené tranzistorem opět potlačí zpětná vazba, která překlene OZ i s tranzistorem.

Výkonové a vysokonapěťové OZ OPA 512 výkonový OZ, až 15 A OPA 501 výkonový OZ, až 10 A 3584 JM vysokonapěťový OZ, až 150 V OPA 547 slabší výkonový OZ, 0,5 A, přesný, rychlý OPA 549 výkonový OZ, až 8 A, rychlý OZ se vyrábí i ve verzích pro velké proudy (až 15 A) i velká napětí (až ± 150 V) a představují konstrukčně jednoduché a ideální řešení výkonových zesilovačů. Nevýhodou je, že jsou obvykle poměrně drahé.

Chyby OZ a volba vhodného typu Vyráběné OZ se člení do skupin podle některého významného parametru, např.: vysokofrekvenční, přesné, s extrémně malými vstupními proudy, s nízkou spotřebou, nízkošumové ap. Volíme podle toho který parametr je v dané aplikaci nejdůležitější.

Napájení OZ a filtrace napájení + + I když má OZ vysoký CMRR, kolísání napájecího napětí a rušivé signály šířící se po napájecích vodičích se projeví na výstupu. Je užitečné jim zamezit kondenzátorovým filtrem, alespoň keramickým C: 100 nf v obou větvích, nebo u zvlášť citlivých aplikací kombinací keramického kondenzátoru a elektrolytického kondenzátoru a odporu vznikne RC filtr, dolní propust, která filtruje vyšší kmitočty.