что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу

Что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу

что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Смотреть фото что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Смотреть картинку что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Картинка про что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Фото что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу

что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Смотреть фото что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Смотреть картинку что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Картинка про что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Фото что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу

что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Смотреть фото что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Смотреть картинку что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Картинка про что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Фото что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу

Практическое применение операционных усилителей.Часть первая.

Автор:
Опубликовано 06.07.2006

что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Смотреть фото что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Смотреть картинку что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Картинка про что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Фото что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу

что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Смотреть фото что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Смотреть картинку что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Картинка про что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Фото что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу

что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Смотреть фото что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Смотреть картинку что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Картинка про что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Фото что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу

Наиболее популярная и часто встречающаяся схема усилителя на ОУ. Входной сигнал подается на инвертирующий вход, а неинвертирующий вход подключается к общему проводу.
Коэффициент усиления определяется соотношением резисторов R1 и R2 и считается по формуле:

что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Смотреть фото что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Смотреть картинку что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Картинка про что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Фото что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу

Почему «минус»? Потому что, как мы помним, в инвертирующем усилителе фаза выходного сигнала «зеркальна» фазе входного.
Входное сопротивление определяется резистором R1. Ежели его сопротивление, например 100кОм, то и входное сопротивление усилителя будет 100кОм.

что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Смотреть фото что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Смотреть картинку что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Картинка про что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Фото что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу

В данном случае, коэффициент усиления считается по следующей формуле:

что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Смотреть фото что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Смотреть картинку что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Картинка про что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Фото что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу

То есть, при том же коэффициенте усиление сопротивление R1 можно увеличить, а значит и повысить входное сопротивление усилителя.

что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Смотреть фото что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Смотреть картинку что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Картинка про что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Фото что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу

Коэффициент усиления определяется так:

что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Смотреть фото что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Смотреть картинку что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Картинка про что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Фото что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу

что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Смотреть фото что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Смотреть картинку что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Картинка про что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Фото что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу

Если этого не сделать, то ОУ перевозбудится и ничего дельного вы от него не получите. Ну кроме половины питания на выходе.

Усилитель с изменяемым коэффициентом усиления.

что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Смотреть фото что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Смотреть картинку что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Картинка про что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Фото что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу

Источник

Введение

В настоящее время у человечества стоит задача автоматизировать и роботизировать наиболее опасные, трудоемкие, не интересные виды человеческой деятельности. Наиболее актуальна роботизация при выполнении боевых задач, видов деятельности, сопряженных с риском для жизни человека.

Схемотехника аналоговых устройств является ключевым звеном в процессе создания высокопроизводительных автоматизированных производств, роботов, высокотехнологичных и высокодоходных изделий оборонного и гражданского назначения.

Особую ценность имеет возможность роботизированного или ручного гибкого производства новых уникальных устройств, собираемых из не большого набора не дорогих широкодоступных электронных компонентов на слабооборудованных рабочих местах или в полевых условиях.

1 Операционные усилители (ОУ)

Реальный операционный усилитель имеет высокий коэффициент усиления по напряжению и постоянному току, высокое входное и низкое выходное сопротивления, малые входные токи.

Присоединение к ОУ одного-двух простых не дорогих электронных компонентов, таких как сопротивление и конденсатор, позволяет быстро получить широкий спектр аналоговых устройств. По размерам и цене ОУ не значительно отличаются от транзисторов, но обеспечивают возможность конструирования, изобретения и роботизированного производства множества новых устройств, поэтому операционные усилители получили наиболее широкое применение в аналоговой схемотехнике.

Операционный усилитель имеет два входа (инвертирующий и неинвертирующий) и один выход. Инвертирующий вход на схеме обозначается кружком и (или) знаком «-», неинвертирующий вход может обозначаться знаком «+».

Выходное напряжение операционного усилителя в K раз больше входного

где K — коэффициент усиления по напряжению.

Коэффициент усиления по напряжению

что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Смотреть фото что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Смотреть картинку что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Картинка про что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Фото что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу(2)

ОУ первоначально выполняли математические операции с электрическими аналоговыми сигналами, поэтому и были названы операционными усилителями.

1.1 Основные параметры операционных усилителей

— Частота единичного усиления f ед – это частота при которой коэффициент усиления по напряжению равен единице K = 1.

— Входное сопротивление R вх достигает больших значений.

1.2 Инвертирующий усилитель

Инвертирующие усилители в рамках конструктивных характеристик операционного усилителя могут модифицироваться для получения любых коэффициентов усиления.

что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Смотреть фото что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Смотреть картинку что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Картинка про что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Фото что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу

Коэффициент усиления инвертирующего усилителя, собранного на операционном усилителе ОУ1 (см. рисунок 1) определяется по формуле

что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Смотреть фото что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Смотреть картинку что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Картинка про что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Фото что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу(3)

где R 1 – сопротивление, Ом.

R 2 – сопротивление, выполняющее роль отрицательной обратной связи, Ом.

1.3 Неинвертирующий усилитель

Неинвертирующие усилители в рамках конструктивных характеристик операционного усилителя могут модифицироваться для получения коэффициентов усиления от 1 и более.

Коэффициент усиления неинвертирующего усилителя, собранного на операционном усилителе ОУ1 (см. рисунок 3) определяется по формуле

что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Смотреть фото что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Смотреть картинку что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Картинка про что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Фото что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу(4)

Отсюда отношение сопротивлений

что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Смотреть фото что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Смотреть картинку что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Картинка про что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Фото что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу( 5 )

Задавая одно сопротивление не менее 1 кОм из ряда номиналов резисторов, например, из ряда E24 [1], можно получить значение второго сопротивления по одной из формул

что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Смотреть фото что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Смотреть картинку что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Картинка про что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Фото что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу(6)

Окончательное значение сопротивления подбирается из ряда номиналов резисторов, например, E24.

Выходное напряжение u 21 неинвертирующего усилителя в K раз больше входного u 11 напряжения

Усилитель неинвертирующий, поэтому фазы входного и выходного сигналов равны. Изменяется лишь амплитуда (максимальное значение) выходного напряжения

Характер входного сигнала неинвертирующего усилителя, например, синусоидальный

сохраняется и на выходе

При гармонических изменениях напряжения п ериод, с

что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Смотреть фото что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Смотреть картинку что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Картинка про что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Фото что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу(13)

Графики входного u 11 = u 11 ( t ) и выходного напряжения u 21 = u 21( t ) имеют одинаковый вид, например, синусоида или косинусоида одновременно.

1.4 Повторитель напряжения

Повторитель напряжения точно сохраняет на выходе значение напряжения на входе, но значительно увеличивает ток на выходе, по сравнению с очень маленьким током на входе. Это позволяет разгрузить слабые источники сигнала, датчики. Повторитель напряжения позволяет использовать радиокомпоненты с малым выходным током, например, фотоэлемент или микрофон. Схема повторителя получается из неинвертирующего усилителя при прямом соединении инвертирующего входа с выходом (см. рисунок 3). Провод, соединяющий инвертирующий вход и выход выполняет функцию отрицательной обратной связи. Коэффициент усиления по напряжению повторителя напряжения равен единице K = 1.

1.5 Дифференциальный усилитель

Дифференциальный усилитель позволяет получить выходное напряжение как разность входных сигналов. Если к полезному сигналу на оба входа примешиваются синфазные (с одинаковой фазой) и одинаковой амплитудой шумы, то дифференциальный усилитель не учитывает одинаковые уровни сигналов, а вычисляет полезный сигнал как разность напряжений на двух входах.

Если требуется определить различие между двумя входными сигналами без усиления их разности потенциалов, то вместе с ОУ достаточно использовать 4 одинаковых сопротивления (см. рисунок 4).

Выходное напряжение u 21 в этом случае (при K = 1) будет равно разности входных напряжений

Но обычно на вход усилителя поступают очень слабые сигналы, поэтому дифференциальный усилитель используют еще и для усиления разности входных сигналов путем использования 2-х пар одинаковых сопротивлений (см. рисунок 5).

Выходное напряжение u 21 в этом случае (при K ≠ 1) будет равно отношению сопротивлений, умноженному на разность входных напряжений

что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Смотреть фото что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Смотреть картинку что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Картинка про что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Фото что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. (15)

Такая схема дифференциального усилителя имеет коэффициент усиления

что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Смотреть фото что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Смотреть картинку что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Картинка про что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Фото что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. (16)

Сопротивление R 2 выполняет роль отрицательной обратной связи.

1.6 Суммирующий инвертирующий усилитель

Суммирующий усилитель позволяет получить выходное напряжение как сумму напряжений нескольких входных сигналов (см. рисунок 6). Сопротивление R 3 выполняет роль отрицательной обратной связи.

Коэффициенты усиления суммирующего инвертирующего усилителя, собранного на ОУ1 (см. рисунок 6) обычно нумеруются от верхнего входа K ∑1 к нижнему на схеме входу K ∑2. Из формулы коэффициента усиления верхнего на схеме входного сигнала

что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Смотреть фото что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Смотреть картинку что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Картинка про что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Фото что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу(17)

можно определить выходное сопротивление

Из формулы коэффициента усиления нижнего на схеме входного сигнала

что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Смотреть фото что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Смотреть картинку что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Картинка про что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Фото что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу(19)

можно определить выходное сопротивление

Можно приравнять левую и правые части уравнений

Суммирующий инвертирующий усилитель суммирует умноженные на соответствующие коэффициенты усиления входные напряжения u 11 и u 12 :

1.7 Интегрирующий усилитель

Интегрирующим усилителем (интегратором) называется электронное устройство, выходной сигнал у которого пропорционален интегралу по времени от входного сигнала (см. рисунок 7). Интегрирование осуществляется при решении дифференциальных уравнений, генерировании и обработке аналоговых сигналов.

Коэффициент усиления K И интегрирующего усилителя, собранного на ОУ1 (см. рисунок 7 ) на частоте входного сигнала определяется по формуле

что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Смотреть фото что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Смотреть картинку что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Картинка про что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Фото что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу(23)

Конденсатор C 1 выполняет роль отрицательной обратной связи.

Задавая R 1 не менее 1 кОм согласно ряду номиналов резисторов [1], можно получить для интегрирующего усилителя значение емкости конденсатора

что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Смотреть фото что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Смотреть картинку что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Картинка про что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Фото что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу(24)

Емкость подбирается согласно ряда номиналов конденсаторов [1], например, E24.

Для интегрирующего усилителя выходное напряжение

что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Смотреть фото что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Смотреть картинку что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Картинка про что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Фото что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу(25)

где u(0) – начальное значение напряжения, В.

Интегрирование изменяет синусоидальный входной сигнал на изменяющийся по закону косинуса выходной сигнал, поэтому график выходного напряжения интегратора u 21 = u 21( t ) может быть косинусоидой.

1.8 Дифференцирующий усилитель

Дифференцирующий усилитель ( дифференциатор ) предназначен для получения выходного сигнала, изменяющегося пропорционально скорости изменения входного сигнала. Дифференцирующий усилитель (см. рисунок 8) не стоит путать с дифференциальным усилителем.

Отсюда можно определить емкость конденсатора дифференциатора

что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Смотреть фото что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Смотреть картинку что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Картинка про что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Фото что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу(27)

что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Смотреть фото что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Смотреть картинку что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Картинка про что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Фото что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу(28)

Подбираются ближайшие емкости или сопротивления из рядов номиналов резисторов или емкостей, например, E24.

Сопротивление R 1 выполняет роль отрицательной обратной связи.

Для дифференцирующего усилителя выходное напряжение

что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Смотреть фото что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Смотреть картинку что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Картинка про что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Фото что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу(29)

Если входное напряжение дифференциатора изменяется по закону синуса, то график выходного напряжения u 21 = u 21( t ) изменяется по закону косинуса, так как при дифференцировании синус меняется на косинус.

Конденсатор после того, как один раз зарядится, не проводит постоянный ток. Поэтому, если входное напряжение постоянное

Если входное напряжение прямоугольной формы, то на участках постоянного входного напряжения выходное напряжение равно нулю.

Перечень условных обозначений, символов, единиц и терминов

АЭУ – аналоговое электронное устройство;

К – коэффициент усиления неинвертирующего усилителя;

ОУ – операционный усилитель;

ОС – обратная связь;

Список использованных источников

ГОСТ 28884-90 (МЭК 63-63). Ряды предпочтительных значений для резисторов и конденсаторов.

Теоретические основы электротехники (ТОЭ), электроника, схемотехника, основы цифровой, аналоговой электроники, электродинамика и распространение радиоволн.

Понятное объяснение теории, ликвидация пробелов в понимании, обучение приемам решения задач, консультирование при написании курсовых, дипломов.

Искусственный интеллект. Обучение созданию шахматной программы.

Генерация, внедрение идей. Основы научных исследований, методы генерации, внедрения научных, изобретательских, бизнес идей. Обучение приемам решения научных проблем, изобретательских задач. Научное, изобретательское, писательское, инженерное творчество. Постановка, выбор, решение наиболее ценных научных, изобретательских задач, идей.

Публикации результатов творчества. Как написать и опубликовать научную статью, подать заявку на изобретение, написать, издать книгу. Теория написания, защиты диссертаций. Зарабатывание денег на идеях, изобретениях. Консультирование при создании изобретений, написании заявок на изобретения, научных статей, заявок на изобретения, книг, монографий, диссертаций. Соавторство в изобретениях, научных статьях, монографиях.

Подготовка студентов и школьников по математике, физике, информатике, школьников желающих получить много баллов (часть C) и слабых учеников к ОГЭ (ГИА) и ЕГЭ. Одновременное улучшение текущей успеваемости путем развития памяти, мышления, понятного объяснения сложного, наглядного преподнесения предметов. Особый подход к каждому ученику. Подготовка к олимпиадам, обеспечивающим льготы при поступлении. 15-летний опыт улучшения успеваемости учеников.

Высшая математика, алгебра, геометрия, теория вероятностей, математическая статистика, линейное программирование.

Теоретическая механика (теормех), сопротивление материалов (сопромат), детали машин, теория механизмов и машин (ТММ), технология машиностроения, технические дисциплины.

Аналитическая геометрия, начертательная геометрия, инженерная графика, черчение. Компьютерная графика, программирование графики, чертежи в Автокад, Нанокад, фотомонтаж.

Логика, графы, деревья, дискретная математика.

OpenOffice и LibreOffice Basic, Visual Basic, VBA, NET, ASP.NET, макросы, VBScript, Бэйсик, С, С++, Делфи, Паскаль, Delphi, Pascal, C#, JavaScript, Fortran, html, Маткад. Создание программ, игр для ПК, ноутбуков, мобильных устройств. Использование бесплатных готовых программ, движков с открытыми исходными кодами.

Создание, размещение, раскрутка, программирование сайтов, интернет-магазинов, заработки на сайтах, Web-дизайн.

Информатика, пользователь ПК: тексты, таблицы, презентации, обучение методу скоропечатания за 2 часа, базы данных, 1С, Windows, Word, Excel, Access, Gimp, OpenOffice, Автокад, nanoCad, Интернет, сети, электронная почта.

Устройство, ремонт компьютеров стационарных и ноутбуков.

Видеоблогер, создание, редактирование, размещение видео, видеомонтаж, зарабатывание денег на видеоблогах.

Выбор, достижение целей, планирование.

Обучение зарабатыванию денег в Интернет: блогер, видеоблогер, программы, сайты, интернет-магазин, статьи, книги и др.

Вы можете поддержать развитие сайта с помощью платежной формы ниже.

Также Вы можете оплатить консультационные и прочие услуги Ольшевского Андрея Георгиевича

Источник

Операционный усилитель для чайников

Автор: Владимир Васильев · Опубликовано 10 декабря 2015 · Обновлено 29 августа 2018

Приветствую вас дорогие друзья! Вот наконец добрался я до своего компьютера, приготовил себе чайку с печеньками и понеслась…

что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Смотреть фото что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Смотреть картинку что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Картинка про что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Фото что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу

Для тех кто впервые на моем блоге и не совсем понимает что здесь происходит спешу напомнить, меня зовут Владимир Васильев и на этих страницах я делюсь со своими читателями сакральными знаниями из области электроники и не только электроники. Так что может быть и вы здесь найдете для себя что-то полезное, по крайней мере я на это надеюсь. Обязательно подпишитесь, тогда вы ничего не пропустите.

А сегодня речь пойдет о таком электронном устройстве как операционный усилитель. Эти усилители применяются повсеместно, везде где требуется усилить сигнал по мощности найдется работенка для операционника.

Особенно распространено применение операционных усилителей в аудиотехнике. Каждый аудиофилл стремится усилить звучание своих музыкальных колонок и поэтому старается прикрутить усилитель по мощнее. Вот здесь мы и сталкиваемся с операционными усилителями, ведь многие аудиосистемы просто нашпигованы ими. Благодаря свойству операционного усилителя усиливать сигнал по мощности мы ощущаем более мощное давление на свои барабанные перепонки когда слушаем композиции на своих аудио колонках. Вот так вот в быту мы оцениваем качество работы операционного усилителя на слух.

Операционные усилители представляют собой микросхемы которые могут выглядеть по-разному.

что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Смотреть фото что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Смотреть картинку что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Картинка про что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Фото что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу

Например на этой картинке изображены два операционных усилителя российского производства. Слева операционный усилитель К544УД2АР в пластмассовом DIP корпусе а справа изображен операционник в металлическом корпусе.

По началу, до знакомства с операционниками, микросхемы в таких металлических корпусах я постоянно путал с транзисторами. Думал что это такие хитромудрые многоэмиттерные транзисторы 🙂

Условное графическое обозначение (УГО)

Условное обозначение операционного усилителя выглядит следующим образом.

что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Смотреть фото что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Смотреть картинку что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Картинка про что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Фото что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу

Итак операционный усилитель (ОУ) имеет два входа и один выход. Также имеются выводы для подключения питания но на условных графических обозначениях их обычно не указывают.

Для такого усилителя есть два правила которые помогут понять принцип работы:

Вход 1 обозначается знаком «+» и называется неинвертирующим а вход 2 обозначается как «-» и является инвертирующим.

Входы операционника обладают высоким входным сопротивлением или иначе говорят высоким импедансом.

Это говорит о том, что входы операционного усилителя ток почти не потребляют (буквально какие-то наноамперы). Усилитель просто оценивает величину напряжений на входах и в зависимости от этого выдает сигнал на выходе усиливая его.

Коэффициент усиления операционного усилителя имеет просто огромное значение, может достигать миллиона, а это очень большое значение! Значит это то, что если мы ко входу приложим небольшое напряжение, хотябы 1 мВ, то на выходе получим сразу максимум, напряжение почти равное напряжению источника питания ОУ. Из-за этого свойства операционники практически никогда не используют без обратной связи (ОС). Действительно какой смысл во входном сигнале если на выходе мы всегда получим максимальное напряжение, но об этом поговорим чуть позже.

Действительно операционный усилитель может выдавать значения напряжений как положительной так и отрицательной полярности. У новичка может возникнуть вопрос о том как же такое возможно? Но такое действительно возможно и это связано с применением источника питания с расщепленным напряжением, так называемым двуполярным питанием. Давайте рассмотрим питание операционника чуток подробнее.

Правильное питание ОУ

Наверное не будет секретом, что для того, чтобы операционник работал, его нужно запитать, т.е. подключить его к источнику питания. Но есть интересный момент, как мы убедились чуток ранее операционный усилитель может выдавать на выход напряжения как положительной так и отрицательной полярности. Как такое может быть?

А такое быть может! Это связано с применением двуполярного источника питания, конечно возможно использование и однополярного источника но в этом случае возможности операционного усилителя будут ограничены.

Вообще в работе с источниками питания многое зависит от того что мы взяли за точку отсчета т.е. за 0 (ноль). Давайте с этим разберемся.

Пример на батарейках

что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Смотреть фото что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Смотреть картинку что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Картинка про что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Фото что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оуОбычно примеры проще всего приводить на пальцах но в электронике думаю подойдут и пальчиковые батарейки 🙂

Допустим у нас есть обычная пальчиковая батарейка (батарейка типа АА). У нее есть два полюса плюсовой и минусовой. Когда минусовой полюс мы принимаем за ноль, считаем нулевой точкой отсчета то соответственно плюсовой полюс батарейки будет у нас показывать + 5В (значение с плюсом).

Это мы можем увидеть с помощью мультиметра (кстати статья про мультиметры в помощь), достаточно подключить минусовой черный щуп к минусу батарейки а красный щуп к плюсу и вуаля. Здесь все просто и логично.

что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Смотреть фото что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Смотреть картинку что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Картинка про что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Фото что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оуТеперь немножко усложним задачу и возьмем точно такую же вторую батарейку. Подключим батарейки последовательно и рассмотрим как меняются показания измерительных приборов (мультиметров или вольтметров) в зависимости от различных точек приложения щупов.

Если мы за ноль приняли минусовой полюс крайней батарейки а измеряющий щуп подключим к плюсу батарейки то мультиметр нам покажет значение в +10 В.

Схемы источников двуполярного питания

Примеры на батарейках я привел для примера, чтобы было более понятно. Теперь давайте рассмотрим несколько примеров простых схем источников расщепленного питания которые можно применять в своих радиолюбительских конструкциях.

Схема с трансформатором, с отводом от «средней» точки

что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Смотреть фото что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Смотреть картинку что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Картинка про что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Фото что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу

И первая схема источника питания для ОУ перед вами. Она достаточно простая но я немножко поясню принцип ее работы.

Схема питается от привычной нам домашней сети поэтому нет ничего удивительного что на первичную обмотку трансформатора приходит переменный ток в 220В. Затем трансформатор преобразует переменный ток 220В в такой же переменный но уже в 30В. Вот такую вот нам захотелось произвести трансформацию.

Да на вторичной обмотке будет переменное напряжение в 30В но обратите внимание на отвод от средней точки вторичной обмотки. На вторичной обмотке сделано ответвление, причем количество витков до этого ответвления равно числу витков после ответвления.

Благодаря этому ответвлению мы можем получить на выходе вторичной обмотки переменное напряжение как в 30 В так и переменку в 15В. Это знание мы берем на вооружение.

Далее нам нужно переменку выпрямить и превратить в постоянку поэтому диодный мост нам в помощь. Диодный мост с этой задачей справился и на выходе мы получили не очень стабильную постоянку в 30В. Это напряжение будет нам показывать мультиметр если мы подключим шупы к выходу диодного моста, но нам нужно помнить про ответвление на вторичной обмотке.

Это ответвление мы ведем далее и подключаем между электролитическими конденсаторами и затем между следующией парой высокочастотных кондерчиков. Чего мы этим добились?

Схема с двумя диодными мостами

что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Смотреть фото что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Смотреть картинку что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Картинка про что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Фото что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу

Эта схема на мой взгляд проще, проще в том ключе, что нет необходимости искать трансформатор с ответвлением от середины или формировать вторичную обмотку самостоятельно. Но здесь придется раскошелиться на второй диодный мост.

Диодные мосты включены так, что положительный потенциал формируется с катодов диодиков первого моста, а отрицательный потенциал выходит с анодов диодов второго моста. Здесь нулевая точка отсчета выводится между двумя мостами. Упомяну также, что здесь используются разделительные конденсаторы, они оберегают один диодный мост от воздействий со стороны второго.

Эта схема также легко подвергается различным улучшениям, но самое главное она решает основную задачу — с помощью нее можно запитать операционный усилитель.

Обратная связь ОУ

Как я уже упоминал операционные усилители почти всегда используют с обратной связью (ОС). Но что представляет собой обратная связь и для чего она нужна? Попробуем с этим разобраться.

С обратной связью мы сталкиваемся постоянно: когда хотим налить в кружку чая или даже сходить в туалет по малой нужде 🙂 Когда человек управляет автомобилем или велосипедом то здесь также работает обратная связь. Ведь для того, чтобы ехать легко и непринужденно мы вынуждены постоянно контролировать управление в зависимости от различных факторов: ситуации на дороге, технического состояния средства передвижения и так далее.

В операционном усилителе все происходит подобным образом.

Без обратной связи при подаче на вход определенного сигнала на выходе мы всегда получим одно и тоже значение напряжения. Оно будет близко напряжению питания (так как коэффициент усиления очень большой). Мы не контролируем выходной сигнал. Но если часть сигнала с выхода мы отправим обратно на вход то что это даст?

Мы сможем контролировать выходное напряжение. Это управление будет на столько эффективным, что можно просто забыть про коэффициент усиления, операционник станет послушным и предсказуемым потому что его поведение будет зависеть лишь от обратной связи. Далее я расскажу как можно эффективно управлять выходным сигналом и как его контролировать, но для этого нам нужно знать некоторые детали.

Положительная обратная связь, отрицательная обратная связь

Да, в операционных усилителях применяют обратную связь и очень широко. Но обратная связь может быть как положительной так и отрицательной. Надо бы разобраться в чем суть.

Положительная обратная связь это когда часть выходного сигнала поступает обратно на вход причем она (часть выходного) суммируется с входным.

Положительная обратная связь в операционниках применяется не так широко как отрицательная. Более того положительная обратная связь чаще бывает нежелательным побочным явлением некоторых схем и положительной связи стараются избегать. Она является нежелательной потому, что эта связь может усиливать искажения в схеме и в итоге привести к нестабильности.

С другой стороны положительная обратная связь не уменьшает коэффициент усиления операционного усилителя что бывает полезно. А нестабильность также находит свое применение в компараторах, которые используют в АЦП (Аналого-цифровых преобразователях).

Отрицательная обратная связь это такая связь когда часть выходного сигнала поступает обратно на вход но при этом она вычитается из входного

А вот отрицательная обратная связь просто создана для операционных усилителей. Несмотря на то, что она способствует некоторому ослаблению коэффициента усиления, она приносит в схему стабильность и управляемость. В результате схема становится независимой от коэффициента усиления, ее свойства полностью управляются отрицательной обратной связью.

При использовании отрицательной обратной связи операционный усилитель приобретает одно очень полезное свойство. Операционник контролирует состояния своих входов и стремится к тому, потенциалы на его входах были равны. ОУ подстраивает свое выходное напряжение так, чтобы результирующий входной потенциал (разность Вх.1 и Вх.2) был нулевым.

Подавляющая часть схем на операционниках строится с применением отрицательной обратной связи! Так что для того чтобы разобраться как работает отрицательная связь нам нужно рассмотреть схемы включения ОУ.

Схемы включения операционных усилителей

Схемы включения операционных усилителей могут быть весьма разнообразны поэтому мне врятля удастся рассказать о каждой но я постараюсь рассмотреть основные.

Компаратор на ОУ

что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Смотреть фото что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Смотреть картинку что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Картинка про что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Фото что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу

Формулы для компараторной схемы будут следующие:

что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Смотреть фото что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Смотреть картинку что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Картинка про что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Фото что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оуТ.е. в результате будет напряжение соответствующее логической единице.

что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Смотреть фото что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Смотреть картинку что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Картинка про что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Фото что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу

Т.е. в результате будет напряжение соответствующее логическому нулю.

Схема компаратора обладает высоким входным сопротивлением (импедансом) и низким выходным.

Рассмотрим для начала вот такую схему включения операционника в режиме компаратора. Эта схема включения лишена обратной связи. Такие схемы применяются в цифровой схемотехнике когда нужно оценить сигналы на входе, выяснить какой больше и выдать результат в цифровой форме. В итоге на выходе будет логическая 1 или логический ноль (к примеру 5В это 1 а 0В это ноль).

В результате 3В-1В =2В, но благодаря коэффициенту усиления операционника на выход пойдет напряжение равное напряжению источника питания, т.е. порядка 15В. Но стабилитрон отработает и на выход пойдет 5В что соответствует логической единице.

Триггер Шмитта на ОУ

что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Смотреть фото что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Смотреть картинку что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Картинка про что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Фото что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу

Чуть ранее мы рассматривали такую схему включения ОУ как компаратор. В компараторе сравниваются два напряжения на входе и выдается результат на выходе. Но чтобы сравнивать входное напряжение с нулем нужно воспользоваться схемой представленной чуть выше.

Здесь сигнал подается на инвертирующий вход а прямой вход посажен на землю, на ноль.

Но что случится если мы захотим подать напряжение равное нулю? Такое напряжение никогда не получится сделать, ведь идеального нуля не бывает и сигнал на входе хоть на доли микровольт но обязательно будет меняться в ту или другую сторону. В результате на выходе будут полный хаос, выходное напряжение будет многократно скакать максимума до минимума что на практике совершенно не удобно.

Для избавления от подобного хаоса вводит гистерезист — это некий зазор в пределах которого сигнал на выходе не будет меняться.

что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Смотреть фото что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Смотреть картинку что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Картинка про что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Фото что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу

Этот зазор позволяет реализовать данная схема посредством положительной обратной связи.

Повторитель

что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Смотреть фото что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Смотреть картинку что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Картинка про что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Фото что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу

что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Смотреть фото что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Смотреть картинку что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Картинка про что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Фото что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу

Наиболее простой обладатель отрицательной обратной связи это повторитель.

Повторитель выдает на выходе то напряжение, которое было подано на его вход. Казалось бы для чего это нужно ведь от этого ничего не меняется. Но в этом есть смысл, ведь вспомним свойство операционника, он обладает высоким входным сопротивлением и низким выходным. В схемах повторители выступают в роли буфера, который оберегает от перегрузок хилые выходы.

Чтобы понять как он работает отмотаете чуток назад, там где мы обсуждали отрицательную обратную связь. Там я упоминал, что в случае с отрицательной обратной связью операционник всеми возможными способами стремится к равному потенциалу по своим входам. Для этого он подстраивает напряжение на своем выходе так, чтобы разность потенциалов на его входах равнялась нулю.

Так допустим на входе у нас 1В. Чтобы потенциалы на входах были раны на инвертирующем входе должен быть также 1В. На то он и повторитель.

Неинвертирующий усилитель

что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Смотреть фото что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Смотреть картинку что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Картинка про что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Фото что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оучто такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Смотреть фото что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Смотреть картинку что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Картинка про что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Фото что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу

Схема неинвертирующего усилителя очень похожа на схему повторителя, только здесь обратная связь представлена делителем напряжения и посажена на землю.

Посмотрим как все это работает. Допустим на вход подано 5В, резистор R1 = 10Ом, резистор R2 = 10Ом. Чтобы напряжение на входах были равны, операционник вынужден поднять напряжение на выходе так, чтобы потенциал на инверсном входе сравнялся с прямым. В данном случае делитель напряжения делит пополам, получается, что напряжение на выходе должно быть в два раза больше напряжения на входе.

Вообще чтобы применять эту схему включения даже не нужно ничего ворошить в голове, достаточно воспользоваться формулой, где достаточно узнать коэффициент К.

Инвертирующий усилитель

что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Смотреть фото что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Смотреть картинку что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Картинка про что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Фото что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу

И сейчас мы рассмотрим работу такой схемы включения как инвертирующий усилитель. Для инвертирующего усилителя есть такие формулы:что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Смотреть фото что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Смотреть картинку что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Картинка про что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Фото что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу

Теперь попробуем его в работе, допустим на входе у нас сигнал в 1В, резистор R2 = 100Ом, резистор R1 = 10Ом. Сигнал со входа идет через R1, затем R2 и на выход. Допустим сигнал на выходе невероятным образом стал 0В. Рассчитаем делитель напряжения.что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Смотреть фото что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Смотреть картинку что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Картинка про что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Фото что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу

1В/110=Х/100, отсюда Х = 0,91В

Получается что в точке А потенциал равен 0,91В, но это противоречит правилу операционного усилителя. Ведь операционник стремится уравнять потенциалы на своих входах. Поэтому потенциал в точке А будет равен нулю и равен потенциалу в точке B.

Как сделать так чтобы на входе был 1В а в точке А был 0В?

Для этого нужно уменьшать напряжение на выходе. И в результате мы получаем

что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Смотреть фото что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Смотреть картинку что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Картинка про что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Фото что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу

К сожалению инвертирующий усилитель обладает одним явным недостатком — низким входным сопротивлением, которое равняется резистору R1.

Сумматор инвертирующий

что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Смотреть фото что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Смотреть картинку что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Картинка про что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Фото что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу

А эта схема включения позволяет складывать множество входных напряжений. Причем напряжения могут быть как положительными так и отрицательными. По истине на операционниках можно строить аналоговые компьютеры. Так чтож давайте разбираться.

Основой сумматора служит все тот же инвертирующий усилитель только с одним отличием, вместо одного входа он может иметь этих входов сколько угодно. Вспомним формулку и инвертирующего усилка.что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Смотреть фото что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Смотреть картинку что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Картинка про что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Фото что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оуПотенциал точки Х будет равен нулю поэтому сумма токов входящих с каждого входа будет выглядеть вот так:что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Смотреть фото что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Смотреть картинку что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Картинка про что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Фото что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оуЕсли нашей целью является чистое сложение входных напряжений то все резисторы в этой схеме выбираются одного номинала. Это приводит также что коэффициент усиления для каждого входа будет равен 1. Тогда формула для инвертирующего усилителя принимает вид: что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Смотреть фото что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Смотреть картинку что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Картинка про что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Фото что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу

Ну чтож, я думаю что с работой сумматора и других схем включения на операционниках разобраться не трудно. Достаточно немножко попрактиковаться и попробовать собрать эти схемы и посмотреть что происходит с входными и выходными сигналами.

А я на этом пожалуй остановлюсь ведь в работе с операционными усилителями применяются очень много различных схем включения, это различные преобразователи ток-напряжение, сумматоры, интеграторы и логарифмирующие усилители и все их рассматривать можно очень долго.

Если вас заинтересовали другие схемы включения и хотите с ними разобраться то советую полистать книжку П.Хоровица и У.Хилла, все обязательно встанет на свои места.

А на этом я буду завершать, тем более статья получилась достаточно объемной и после написания ее нужно чутка подшлифовать и навести марафет.

Друзья, не забывайте подписываться на обновления блога, ведь чем больше читателей подписано на обновления тем больше я понимаю что делаю что-то важное и полезное и это чертовски мотивирует на новые статьи и материалы.

Кстати друзья, у меня возникла одна классная идея и мне очень важно слышать ваше мнение. Я подумываю выпустить обучающий материал по операционным усилителям, этот материал будет в виде обычной pdf книжки или видеокурса, еще не решил. Мне кажется что несмотря на большое обилие информации в интернете и в литературе все=таки не хватает наглядной практической информации, такой, которую сможет понять каждый.

Так вот, напишите пожалуйста в комментариях какую информацию вы хотели бы видеть в этом обучающем материале чтобы я мог выдавать не просто полезную информацию а информацию которая действительно востребована.

А на этом у меня все, поэтому я желаю вам удачи, успехов и прекрасного настроения, даже не смотря на то что за окном зима!

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Смотреть фото что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Смотреть картинку что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Картинка про что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Фото что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оучто такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Смотреть фото что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Смотреть картинку что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Картинка про что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу. Фото что такое инвертирующий и неинвертирующий входы оу