шпора (Шпоры по Созинову), страница 7

2017-12-28СтудИзба

Описание файла

Файл "шпора" внутри архива находится в папке "Шпоры по Созинову". Документ из архива "Шпоры по Созинову", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "электроника" из , которые можно найти в файловом архиве МГТУ им. Н.Э.Баумана. Не смотря на прямую связь этого архива с МГТУ им. Н.Э.Баумана, его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "к экзамену/зачёту", в предмете "электроника и микропроцессорная техника" в общих файлах.

Онлайн просмотр документа "шпора"

Текст 7 страницы из документа "шпора"

UВЫХ снимаем с одного из «К»-ов VT  выход несимметричен.

Качества дифф-ного каскада оценивают коэффициентом ослабления синфазного сигнала:

КООС = (КД / КС) >> 1.

KOOC  RЭ / rВХ.ОБ (ОБ – в схеме с общей «Б»)

49. Токовое зеркало и его применение в дифференциальных каскадах.


В
качестве источника тока в электронике используются токовые зеркала.

VT-ы должны быть с одинаковыми параметрами.

rВЫХ  rКЭ.VT2

Входные каскады работают в режиме микротоков.


Токовые зеркала используются в ЦАП:

Используются двоично взвешенные токи, формируемые токовыми зеркалами.


Эта схема имеет симметричный выход.

Зеркало с VT5, VT6 включается для  KU.

50. Операционные усилители (Оп.Ус.): термины и определения, характеристики и параметры.


Операционный усилитель (в микроэлектронике) - реализованный в виде микросхемы усилитель постоянного тока:

Параметры:

-  KU (коэф-нт ус-ния по U);

-  RВХ;

-  RВЫХ.

Оп.Ус. имеет дифф-ный вход и не­симметричный выход. Вх. и вых. сигналы отсчиты­ваются относительно общего провода.

Оп.Ус используется: для работы с глубокой ООС (отрицательной обратной связью) в аналоговых ЭВМ для разно­образных математических операций (сложение, вычи­тание, умножение, деление, логарифмирование, дифф-вание, интегрирова­ние и т.д.) -  "операционный усилитель".

Оп.Ус - основным активным элементом аналоговой схемотехники, благодаря  эл-ских пар-ов с  габаритами,  надеж­ностью и  ценой.

Оп.Ус содержат 2 или 3 каскада усиления.

Первый каскад (ДУ) собран по схеме Дифф.Ус.  подавление син­фазных помех и  дрейфа нуля.

Входной каскад содержит цепи балансировки усилителя для устранения смещения нуля.

Второй каскад (УН) – осн. усиление по U (Дифф.Ус. с несимметричным вы­ходом).

Усилитель мощности (УМ) содержит схему сдвига уровня U и вых. каскад по двухтактной бестрансформаторной схеме.

Недостаток трехкаскадного Оп.Ус - склонность к самовозбуждению и  скорость нарастания вых. сигнала.

Новые Оп.Ус. на двухкаскадной схеме (отсутствует усилитель U-ия).

Для  коэфф-та усил-ия во вх. каскаде исп-ся динам-кая нагрузка в виде токового зеркала, а в вы­ходном - каскад сдвига уровня U-ия, где VT вкл. по схеме с общим “Э”.

Р ассмотрим передаточную характеристику Оп.Ус. - зависимость UВЫХ от UВХ при несимметричном входе.


В зависимости от того, какой вход соединяется с общим прово­дом, а на какой вход подается UВХ, различают пере­даточную характеристику при инвертирующем включении Оп.Ус-я. и пере­даточную характеристику при неинвертирующем включении Оп.Ус-я.

При  UBX переда­точные характеристики линейны, затем  UBЫX замедляется, а потом и вовсе = 0.

UВЫХ.MAX > 0 (“+”) и UВЫХ.MAX < 0 (“”) несколько < UПИТ (E1, и E2).

+UВЫХ.MAX и – UВЫХ.MAX зависят от RН :  RН   эти U-ия.

Пере­даточные характеристики проходят через начало координат, если Оп.Ус. сбалансирован.

Если балансировка не проводилась  передаточные характеристики будут пересекаться при UВЫХ = 0.


Основные параметры Оп.Ус.:

КU (определяется наклоном лин. участка переда­точной хар-ки = от­ношению приращения UВЫХ к вызвавшему это при­ращение UВХ. На практике КU  (110 тысяч ; 110 мил­лионов);

U смещения (UCMЕЩ) - необходимо подать на вход Оп.Ус., чтобы его UВЫХ стало = 0. На практике UСМЕЩ  (нескольких мкрВ ; десятки млВ);

UВЫХ.МАКС - различают: +UВЫХ.МАКС и –UВЫХ.МАКС (+UВЫХ  –UВЫХ).

+ UВЫХ.МАКС и – UВЫХ.МАКС нормируются при зн-ниях UПИТ, RН и UВХ;

KОС.СФ (коэффициент ослабления синфазного сигнала) = отношение КУС дифф-ного сигнала к КПЕРЕДАЧИ синфазного сигнала. Выражается в децибелах;

IВХ - для дифф-ного Оп.Ус. – ср. арифм-кое зн-ние токов ин­вертирующего (IВХ.И) и неинвертирующего входов (IВХ.Н);

разность вх. токов ∆IВХ = IВН.Н – IВХ.И;

IВЫХ.МАКС – при оговоренном UВЫХ, не вызы­вающее необратимых изменений в Оп.Ус.;

UВХ.МАКС - не вызывающее необратимых измене­ний в Оп.Ус.;

предельное синфазное UВХ. (UВХ.СФ.МАКС) – не вызы­вающее необратимых изменений в в Оп.Ус.;

частота единичного усиления (f1) - КУС  до 1. Характеризует быстродейст­вие Оп.Ус-я в режиме малого сигнала;

 скорость  UВЫХ. (VUвых.макс) – от­ношение изменения UВЫХ от 10 до 90 % от установившегося значения ко времени, за которое это изменение произошло. Характеризует быстродействие Оп.Ус-я в режиме большого сигнала. Измеряется при ООС с общим КU = 110.

При анализе схем реальный Оп.Ус. заменяют их идеал-ыми моделями, в частности, идеальным Оп.Ус-ем, отве­чающий след. требованиям:

  • KU = ∞;

  • RВХ = ∞;

  • RВЫХ = 0;

  • UСМ = 0;

  • KОС.СФ = ∞;

  • IВХ = 0;

  • KU не зависит от f-ы, т.е. полоса пропускания от 0 до ∞;

  • времена задержки, нарастания и спада = 0;

  • UВХ неограничен;

  • UВЫХ неограничен;

  • IВЫХ неограничен;

  • нелинейные искажения отсутствуют;

  • внутри Ус. нет источников шума.

51. Лин. схемы на операц. усилителях: инвертирующий усилитель, сумматор, неинвертирующий усилитель, повторитель напряжения, дифференциальный усилитель.


Рассмотрим инвертирующий усилитель (рис. 1). В этой схеме имеет место параллельная отрицательная обратная связь по напряже­нию. Найдем коэффициент усиления по напряжению. Полагая опера­ционный усилитель идеаль­ным, на основании первого закона Кирхгофа запишем:


iВХ + iОС = 0

Поскольку неинверти­рующий вход операционного усилителя имеет нулевой потенциал, то и инвертирующий вход также будет иметь нуле­вой потенциал, хотя он и не заземлен. Говорят, что инвертирующий вход является точкой вирту­ального (кажущегося) нуля. Тогда

Отсюда находим

Мы полагали, что вх. токи операц. усилителя = 0. В реал. операц. Ус. вх. токи малы, но  0. Оценим влияние вх. токов на работу Ус. Пусть uВХ = 0. Для вх. тока операц. Ус. IВХ.И и рези­сторы R1 и R2 включены параллельно. Ток IВХ.И создаст на них паде­ние U-ия

UВХ.И = IВХ.И(R1 || R2).

Это напряжение будет усилено операционным усилителем, т.е. входной ток IВХ.И приводит к разбалансировке операционного усили­теля. Чтобы уменьшить влияние входных токов в цепь неинверти­рующего входа включают компенсирующий резистор RК = R1 || R2 (рис. 2). Тогда ток IВХ.И создаст на резисторе RK падение напряжения UВХ.Н = IВХ.НRК.


Дифф-ное U на входе операционного усилителя

UВХ = UВХ.Н  UВХ.И =

= (IВХ.Н  IВХ.И)  (R1||R2) = IВХ(R1||R2)

Е сли разность входных то­ков ∆IВХ = 0, то Uвх = 0, т. е. в схеме будет иметь место полная компенсация входных токов.

Реально ∆IВХ = (0,1 ÷ 0,2)IВХ  введение RK  разбалансировку в 5÷10 раз.

На основе инвертирующего вкл. операц-ого Ус. м.б. построен аналоговый сумматор (рис. 3). Найдем зависимость

uВЫХ аналогового сумматора от uВХ1, uВХ2, uВХ3, пола­гая операц. Ус.  идеальный.

Со­гласно первому закону Кирхгофа

iВХ1 + iВХ2 + iВХ3 + iОС = 0

Принимая во внимание, что инвертирующий вход операц. усилителя является точкой виртуального нуля:


Отсюда

Е сли R1 = R2 = R3 = R, то



Из последних соотношений следует, что схема рис. 3 выполняет математическую операцию суммирования, при этом масштабный ко­эффициент может быть единичным, может быть неединичным и мо­жет быть индивидуальным по каждому из входов.

Сопротивление компенсирующего резистора в схеме рис. 3 может быть определено из соотношения RK = R1||R2||R3||R4. Очевидно, что аналоговый сумматор может иметь произвольное количество входов.

Инвертирующее вкл. операц. Ус. использу­ется также в преобразователе ток - U (рис. 4). Найдем зависимость UВЫХ от IВХ.

На основании первого закона Кирхгофа при условии, что опера­ционный усилитель идеальный, запишем: iВХ + iОС = 0

Поскольку инвертирующий вход операционного усилителя яв­ляется точкой виртуального нуля, то

iВХ + (uВЫХ / R) = 0

Разрешив последнее уравнение относительно uВЫХ, получим uВЫХ =  RiВХ

 uВЫХ преобразователя про­порционально iВХ. Сопротивление компенсирующего резистора RK должно равняться сопротивлению резистора R в цепи обратной связи (рис. 4). Рассмотренный преобразователь ток-напряжение широко используется в составе цифро-аналоговых преоб­разователей.

Свежие статьи
Популярно сейчас
Как Вы думаете, сколько людей до Вас делали точно такое же задание? 99% студентов выполняют точно такие же задания, как и их предшественники год назад. Найдите нужный учебный материал на СтудИзбе!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
5167
Авторов
на СтудИзбе
438
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее