Хелпикс

Главная

Контакты

Случайная статья





Рисунок 5.13



Рисунок 5.13

Поскольку справедливо равенство: U+ = U_, a U+ = 0, потенциал инвертирую­щего входа и.всегда равен нулю. А поскольку входные токи ОУ пренебрежимо малы, то справедливо равенства токов через резисторы R1 и R2.

Выразим токи через напряжения и приравняем их. В результате получим равенство:

где Uоut - выходное напряжение усилителя. Учитывая равенство нулю напряжения U_, получим:

Это позволяет определить коэффициент усиления схемы:

Входное сопротивление схемы будет равно R1, что ограничивает применение её при высоком выходном сопротивлении источника сигнала.

Схема неинвертирующего поля-рность масштабирующего усилите­ля предложена на рисунке 5.13в.

Для этого усилителя справедливо равенство:

Кос= (R1+R2)/R1.

Входное сопротивление усилителя в этом случае высокое. Оно определяется входным сопротивлением используемого ОУ.

Используемые в пред­ложенных схемах ОУ типа LP324 имеют:

- коэффициент усиления по напряжению с разорванной обратной связью 100000,

- входное сопротивление 100 КОм,

- смещение нуля не выше 2 мВ,

- скорость слежения 50В/мкс,

- частоту единичного усиления 100 КГц,

- диапазон выходных напряжений ±ЗВ.

Полоса пропускания предложенных схем простирается от нуля до частоты, определяемой свойствами используемого ОУ.

Недостатком схемы явля­ется умножение в Кос раз начального смещения нуля ОУ.

Если усиление частот, близких к нулю, не требуется, то последовательно с R1 в схемах ставится конденсатор, который исключает отмеченный недостаток.

Но ёмкость этого кон­денсатора определяет нижнюю полосу пропускания схемы.

В измерительной аппаратуре часто возникает необходимость усиления дифференциального сигнала и подавления синфазной помехи.

Схемные решения усилителей с дифференциальными входами предложены на рисунке 5.14.

а)

б)



  

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.