Základní zapojení s OZ. Vlastnosti a parametry operačních zesilovačů



Podobné dokumenty
OPERAČNÍ ZESILOVAČE. Teoretický základ

OPERA Č NÍ ZESILOVA Č E

Operační zesilovač (dále OZ)

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů

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

Fyzikální praktikum 3 Operační zesilovač

Zpětná vazba a linearita zesílení

1.6 Operační zesilovače II.

Prvky a obvody elektronických přístrojů II

Zesilovače. Ing. M. Bešta

OPERAČNÍ ZESILOVAČE. Teoretický základ

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

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

Operační zesilovače. U výst U - U +

[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, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

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

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

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.

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

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

Výpočet základních analogových obvodů a návrh realizačních schémat

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

MATURITNÍ ZKOUŠKA Z ELEKTROTECHNICKÝCH MĚŘENÍ

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

2. NELINEÁRNÍ APLIKACE OPERAČNÍCH ZESILOVAČŮ

Punčochář, J.: OPERAČNÍ ZESILOVAČE V ANALOGOVÝCH SYSTÉMECH 1

Obr. 1 Činnost omezovače amplitudy

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

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

elektrické filtry Jiří Petržela aktivní prvky v elektrických filtrech

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

Profilová část maturitní zkoušky 2016/2017

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

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

Číslicový Voltmetr s ICL7107

1.1 Pokyny pro měření

Operační zesilovač. 1 Teoretická část

Dioda jako usměrňovač

Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití:

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

Studium klopných obvodů

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

1.3 Bipolární tranzistor

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

- Stabilizátory se Zenerovou diodou - Integrované stabilizátory

PŘEDNÁŠKA 1 - OBSAH. Přednáška 1 - Obsah

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

Usměrňovače, filtrace zvlněného napětí, zdvojovač a násobič napětí

Manuální, technická a elektrozručnost

Měření na bipolárním tranzistoru.

MĚŘENÍ A DIAGNOSTIKA

Elektronické praktikum EPR1

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

Elektrotechnická zapojení

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, měření elektrického napětí

1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny

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

popsat činnost základních zapojení operačních usměrňovačů samostatně změřit zadanou úlohu

POZNÁMKY K ZADÁNÍ PREZENTACÍ - 17BBEO - TÉMA 2

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

Základní vlastnosti číslicového voltmetru s měřicím usměrňovačem

Stabilizátory napětí a proudu

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

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

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

Otázka č. 3 - BEST Aktivní polovodičové součástky BJT, JFET, MOSFET, MESFET struktury, vlastnosti, aplikace Vypracovala Kristýna

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

Sylabus kurzu Elektronika

Schmittův klopný obvod

Střední od 1Ω do 10 6 Ω Velké od 10 6 Ω do Ω

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

Studium tranzistorového zesilovače

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, měření elektrického proudu

Základy elektrického měření Milan Kulhánek

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

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřený předmětem jsou v tomto případě polovodičové diody, jejich údaje jsou uvedeny v tabulce:

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

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

Rezistor je součástka kmitočtově nezávislá, to znamená, že se chová stejně v obvodu AC i DC proudu (platí pro ideální rezistor).

FET Field Effect Transistor unipolární tranzistory - aktivní součástky unipolární využívají k činnosti vždy jen jeden druh majoritních nosičů

Základy elektrotechniky

Témata profilové maturitní zkoušky

Dvoustupňový Operační Zesilovač

Maturitní témata. pro ústní část profilové maturitní zkoušky. Dne: Předseda předmětové komise: Ing. Demel Vlastimil

Měření základních vlastností logických IO TTL

Nalezněte pracovní bod fotodiody pracující ve fotovoltaickem režimu. Zadáno R = 100 kω, φ = 5mW/cm 2.

Elektronika ve fyzikálním experimentu

Proudové zrcadlo. Milan Horkel

Vítězslav Stýskala, Jan Dudek. Určeno pro studenty komb. formy FBI předmětu / 06 Elektrotechnika

Petr Myška Datum úlohy: Ročník: první Datum protokolu:

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

6 Algebra blokových schémat

MĚŘENÍ HRADLA 1. ZADÁNÍ: 2. POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU: 3. TEORETICKÝ ROZBOR. Poslední změna

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. výstup

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

Zdroje napětí - usměrňovače

Transkript:

OPEAČNÍ ZESLOVAČ (OZ) Operační zesilovač je polovodičová součástka vyráběná formou integrovaného obvodu vyznačující se velkým napěťovým zesílením vstupního rozdílového napětí (diferenciální napěťový zesilovač). Napěťové zesílení A samotného OZ bývá řádově až 9. Zesiluje jak stejnosměrné, tak střídavé napěťové signály. Operační zesilovač má dva vstupy (invertující a neinvertující vstup) a jeden výstup. Kromě toho má další vývody - pro napájení, kmitočtovou kompenzaci a kompenzaci vstupní napěťové nesymetrie. Přivádíme-li vstupní el. signál na invertující vstup OZ, dojde kromě zesílení, také k posunutí fáze zesíleného výstupního el. signálu o 8 o opačná fáze (invertovat převrátit, obrátit). Přivádíme-li vstupní el. signál na neinvertující vstup OZ, dojde k jeho zesílení, avšak fázový posun mezi vstupním a výstupním (zesíleným) el. signálem je nulový (fáze se nezmění). ozdělení OZ. Podle integrovaného zesilovacího prvku a) Bipolární OZ základem je integrovaný bipolární tranzistor. Jedná se o nejstarší a nejrozšířenější OZ, používají se pro zesilování stejnosměrných a střídavých nf napěťových signálů. b) BFET OZ základem je integrovaný unipolární tranzistor JFET. Vyznačují se vysokým vstupním odporem (impedancí). c) BMOS OZ - základem je integrovaný unipolární tranzistor MOSFET. Vyznačují se velmi vysokým vstupním odporem (impedancí). Jeho vlastnosti se blíží vlastnostem ideálního OZ. Používají se v oblasti vf techniky, u elektronických měřících přístrojů, atd.. Podle použitého napájení a) Symetrické OZ - vyžadují tzv. symetrické napájení (např. +V a - V proti zemi). Jejich vstupní i výstupní elektrický signál proto může být kladný i záporný. b) Nesymetrické OZ - stačí jen jedna polarita napájení, jejich použití je trochu jednodušší co se týče napájecího zdroje. Neumožňují však na výstupu získat záporné napětí, proto se nehodí pro některá zapojení. Použití OZ Operační zesilovače byly původně vyvinuty pro realizaci matematických operací (odtud jejich název) v éře analogových počítačů, kde byly používány pro realizaci základních aritmetických operací sčítání, odečítání, dělení a násobení a rovněž pro integraci a derivaci analogových signálů. Časem se ukázalo, že tyto obvody mají daleko širší uplatnění. Vedle použití operačních zesilovačů v analogových počítačích (dnes již historie), se v současnosti používá v řadě elektronických obvodů jako jsou stejnosměrné i střídavé zesilovače napěťového signálu, komparátory (porovnávací obvody), klopné obvody, omezovače amplitudy, aktivní elektronické filtry, převodníky z analogového signálu na digitální a naopak, jsou základem elektronických PD regulátorů, elektronických měřících přístrojů, atd.

Vlastnosti a parametry operačních zesilovačů. Velké napěťové zesílení A (ideálně velké). reálných OZ je velikost výstupního zesíleného napětí omezena především napájecím napětím.. Při zesilování střídavého napětí se zesílení směrem k vyšším kmitočtům zmenšuje. Požadujeme tedy velký rozsah zesilovaných frekvencí střídavého napěťového signálu (ideálně: až Hz). Proto se u reálných OZ zavádí kmitočtová kompenzace pomocí externích pasivních součástek. Některé OZ mají již tuto kmitočtovou kompenzaci zabudovanou uvnitř a nazýváme ji vnitřní kmitočtovou kompenzací. Avšak vnitřní kompenzace je nastavena pro určitý mezní kmitočet s ohledem na co největší zesílení. V řadě případů je tento kmitočet příliš nízký. Chceme-li tedy dosáhnout širšího přenášeného pásma, volíme operační zesilovač s vnější kompenzací i za cenu menšího zesílení. 3. Zesílení by mělo být nezávislé na zatížení výstupu OZ. To znamená, že by ho neměla ovlivňovat velikost impedance zátěže (odporu). Tento požadavek nelze u tranzistorového zesilovače splnit, ale OZ se splnění této podmínky velmi přibližuje. Jeho výstupní impedance má být co nejmenší, nejlépe nulová.. OZ nemá zatěžovat vstupní obvody, ke kterým je připojen a jejichž el. signál zesiluje. Musí tedy vykazovat velkou vstupní impedanci, nejlépe nekonečnou. Tomuto stavu se nejvíce přibližují OZ BFET a BMOS se vstupními obvody FET, které mají vstupní odpor velmi vysoký, takže připojené obvody prakticky nezatěžují (vstupem OZ téměř neprochází el. proud). 5. Nulovému vstupnímu napětí musí odpovídat nulové výstupní napětí. Jelikož vstupní obvody OZ nejsou zcela symetrické, na výstupu se OZ se objeví určité napětí i když napětí mezi oběma vstupy je nulové. Tuto nedokonalost je možné a ravidla i nutné dodatečně kompenzovat. Vstupní napěťová nesymetrie se tedy rovná napětí, které musíme přivést na vstupní svorky OZ, aby výstupní napětí bylo nulové. Kromě toho dochází samovolně ke změnám vstupní napěťové nesymetrie. Tomuto jevu se obvykle říká drift. Protože nejzávažnějším původcem driftu je změna teploty polovodičových přechodů, vstupní napěťovou nesymetrii se podaří ravidla vykompenzovat až po zahřátí integrovaného obvodu na provozní teplotu. 6. Vstupní klidový proud - Napětí, které se objeví na výstupu OZ, i když je vstupní signál nulový, je ůsobeno nejen vstupní napěťovou nesymetrií, ale i průchodem vstupního klidového proudu vstupním odporem zesilovače. Vzniklé napětí na odporu se pak zesilovačem zesílí a objeví na výstupu. Jedná se tedy o proud, který musíme přivést na vstup zesilovače, abychom na jeho výstupu dosáhli nulového napětí. 7. Malá vlastní spotřeba [mw] 8. Fázový posun mezi vstupním a výstupním napěťovým signálem je o nebo 8 o 9. ychlost přeběhu - rychlost změny výstupního napětí, kterou OZ dokáže vyvinout za jednu mikrosekundu. dává se ve voltech za mikrosekundu (V/µs). Základní zapojení s OZ Samotný OZ vykazuje velké napěťové zesílení A. V běžných praktických aplikacích se však požadují daleko nižší hodnoty. Omezení napěťového zesílení OZ je realizováno pomocí ětnovazebního rezistoru ZP zapojeného mezi jeho výstupem a invertujícím vstupem (-). Podle toho, na který vstup OZ přivádíme zesilovaný signál rozlišujeme tyto dva základní zapojení:

. nvertující zapojení ZP vstupní rezistor ětnovazební rezistor A kompenzace vstupní nesymetrie Odvození rovnice pro celkové napěťové zesílení invertujícího zapojení s OZ: + vstup ideálního OZ má nekonečný odpor, neodebírá tedy žádný proud ( A). +, + A Poměr udává celkovou velikost napěťového zesílení A invertujícího zapojení. tohoto zapojení dojde k posunu fáze mezi vstupním a výstupním napětím o 8 o. Je-li tedy na vstupu např. kladné napětí, získáme na výstupu invertujícího zapojení zesílené záporné napětí a naopak.

. Neinvertující zapojení A A, ( + ) + ( + ) ( + ) A + Vstupní napěťový signál je ve fázi s výstupním zesíleným napěťovým signálem. Je-li tedy na vstupu např. kladné napětí, na výstupu získáme zesílené napětí téže polarity.

Vybraná zapojení s operačním zesilovačem. Součtový zesilovač Sumátor Pokud na invertující vstup OZ přivedeme více napěťových signálů, poteče do něj proud, který se rovná součtu jednotlivých proudů. Takový zesilovač pak nazýváme sumační (součtový). Velikost proudů je dána Ohmovým zákonem: 3 3 3 Výstupní napětí je pak dáno vztahem: ZP ZP ZP ZP + + 3 + 3 Jsou li hodnoty všech rezistorů stejné ( 3 ), je velikost výstupního napětí u dána přímo vztahem: ( + + + ) 3 Společný bod všech odporů je na nulovém potenciálu, který musíme zachovat, proto je nezbytný kompenzační odpor v neinvertujícím vstupu. Kompenzační odpor spočítáme jako paralelní spojení všech odporů: + + + +. Příklad pro tři vstupní napětí: komp. 3 ZP t t 3 t t -

. ozdílový (diferenční) zesilovač Toto zapojení se nejčastěji používá pro sledování dvou napěťových signálů s velmi málo odlišnými hodnotami napětí, výstupní napětí je pak úměrné rozdílu napětí na vstupech (OZ zesiluje rozdíl obou vstupních napětí). nvertující zesilovač zesiluje napětí a neinvertující zesilovač zesiluje. Má-li diferenční zesilovač skutečně zesilovat jen rozdílové napětí, musí se dodržet následující podmínka: ZP 3 To znamená, že dvojice odporů a 3 musí být ve stejném poměru jako a. Velmi záleží na tom, aby použité rezistory byly přesné. Výstupní napětí je dáno vztahem: ZP ( ) 3. Komparátor Komparace porovnání, srovnání Je to obvod, který se používá k porovnání dvou napěťových signálů. Využívá se např. v obvodech číslicových voltmetrů, k převedení analogové hodnoty měřeného napětí do digitální podoby (log. a log.). OZ není zavedena ětná vazba omezující zesílení OZ. Stačí nepatrné vstupní napětí a výstup OZ se dostane do tzv. saturace. Saturace je ustálený stav výstupu, kdy se zesilovač otevře naplno a dále již nereaguje na napěťové změny na vstupu. Na výstupu OZ je maximální výstupní napětí SAT (tato hodnota je dána především velikostí napájecího napětí CC ). ozhodující je, zda se otevřel do kladných či záporných hodnot. Na první vstup komparátoru přivedeme neznámé napětí X, které komparátor porovnává s referenčním napětím EF, jehož hodnotu volíme podle potřeby. Pomocí tohoto referenčního napětí zesilovač zjišťuje, jestli je neznámé napětí X menší nebo větší než referenční EF. Výstupní napětí nabývá dvou stabilních úrovní: kladné nebo záporné maximální výstupní hodnoty (režim saturace).

Funkce komparátoru: Neznámé napětí X se porovnává se známým (referenčním) napětím EF. Výstupní napětí se nachází v jedné ze dvou stabilních úrovní: kladné nebo záporné maximální napětí (+ SAT nebo SAT ) Pokud je X < EF, uplatňuje se hodnota EF na neinvertujícím vstupu OZ, proto je výstupní napětí kladné (+ SAT ). Pokud je X > EF, uplatňuje se hodnota X na invertujícím vstupu OZ, proto je výstupní napětí záporné (- SAT ). Pro X EF (popřípadě X je téměř shodné s EF ) nastává přechodný stav vyznačený v převodní charakteristice komparátoru jako Z. Napětí Z je nejmenší rozdíl vstupních napětí, který udává tzv. rozlišovací schopnost komparátoru (rozlišení velikostí napětí X a EF ). Jsou-li obě napětí shodná, výstupní napětí OZ je nulové.. Omezovač amplitudy Jsou to obvody, které neovlivňují výstupní napětí, pokud nepřekročí požadovanou úroveň. Na překročení napětí reagují omezením napětí. schéma zapojení převodní charakteristika Je-li na vstup přivedeno kladné napětí, zenerova dioda ZD je v propustném režimu. Výstupní napětí je omezeno velikostí prahového napětí diody, přičemž výstupní napětí je záporné (invertující zapojení). TO, 7V Je-li na vstup přivedeno záporné napětí, zenerova dioda ZD je v závěrném režimu. Výstupní napětí je omezeno velikostí zenerova (průrazné) napětí diody, přičemž výstupní napětí je kladné (invertující zapojení). Z

Zapojíme-li do ětné vazby OZ dvě zenerovy diody proti sobě, získáme symetrický (souměrný) omezovač amplitudy. V případě kladného i záporného napětí na invertujícím vstupu OZ je vždy jedna zenerova dioda polarizována propustně (úbytek napětí je roven prahovému napětí TO,7V) a druhá zenerova dioda je polarizována závěrně (úbytek napětí je roven zenerovu napětí ZD ). Výstupní napětí bude rovno maximálně součtu těchto dvou napětí TO + ZD (sériové spojení obou diod) s opačnou polaritou oproti vstupu (invertující zapojení s OZ).

5. ntegrační člen Přivedeme-li na vstup OZ skokově proměnné napětí (obdélníkový průběh), získáme vlivem nabíjení a vybíjení kondenzátoru zapojeného ve ětné vazbě OZ na výstupu přibližně trojúhelníkový průběh napětí. 6. Derivační člen Používá se například v elektronických regulačních obvodech. 7. Převodník napětí/proud Využitá se v aplikacích, kde je potřeba zdroj konstantního proudu, jehož velikost je nutné řídit napětím. + z z Proud tekoucí zátěží Z Z nezávisí na její impedanci Z Z a je úměrný vstupnímu napětí, kterým je možno řídit jeho velikost.