|
|||
Рисунок 5.13Рисунок 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)
|
|||
|