|
Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Дифференциальный усилитель (ДУ) ⇐ ПредыдущаяСтр 9 из 9
Свести температурный дрейф к нулю можно в двухтактных УПТ – дифференциальных усилителях.
Основа схемы – ШПУ. Назначение элементов:
Вход считается симметричным, если сигналы подаются одновременно на оба входа. При этом: (Минус ставится, т.к. напряжение Вход считается несимметричным, если сигнал подается на один из входов. Аналогично: выход считаетсясимметричным, если сигнал снимается с обоих плеч. При этом: Если сигнал снимается с одного плеча, выход считается несимметричным. Если использовать симметричный выход в симметричном каскаде (транзисторы одинаковы, соответствующие резисторы одинаковы), то при изменении температуры коллекторные токи транзисторов будут изменяться одинаково, следовательно, одинаково будут изменяться и коллекторные (выходные) напряжения, разность между которыми будет стремиться к нулю (т.е. температурный дрейф будет практически отсутствовать). ДУ может уменьшить напряжение дрейфа в сотни раз по сравнению с однотактным каскадом УПТ.
Выходное напряжение данного ДУ определяется:
Проведем анализ этого выражения. 1) Если напряжения При этом абсолютные значения входных напряжение складываются, и выходное напряжение получается максимальным (вытекает из выражения 22). Таким образом, можно сказать: ДУ реагирует на дифференциальныйсигнал, т.е. усиливает его – отсюда и название схемы «дифференциальный усилитель». 2) Если напряжения При подаче на вход ДУ синфазного сигнала выходное напряжение обращается в нуль (вытекает из выражения 22). Таким образом, можно сказать: ДУ не реагирует на синфазный сигнал (не чувствителен к синфазному сигналу). Реально синфазный сигнал – это помеха, следовательно, ДУ не чувствителен к помехам. ДУ с двумя источниками питания Т.к. через резисторы Но при этом снижается усиление каскада, т.к. на этих резисторах выделяется усиленный сигнал. Повысить усиление можно за счет питания каскада от биполярного источника. При этом второй источник ( Отсутствие этих делителей означает отсутствие постоянного напряжения на входе, что уменьшает напряжение дрейфа. Таким образом, применение двух источников питания упрощает схемуи уменьшает дрейф. Перейдя к интегральному изображению ДУ, получим:
Для уменьшения дрейфа, вызванного асимметрией схемы (из-за разброса параметров по Роль резистора · элемент эмиттерной стабилизации; · подавляет синфазный сигнал, т.е. помеху. Операционные усилители (ОУ) ОУ – это интегральная микросхема представляющая собой многокаскадный усилитель постоянного тока с дифференциальным входным каскадом, большим коэффициентом усиления и глубокой ООС. Термин «ОУ» возник от первоначального назначения этих усилителей – выполнение математических операций. На основе ОУ можно выполнить более 200 преобразований над сигналами. Современные ОУ состоят, как правило, из 3-х каскадов, например: 1 каскад – дифференциальный каскад с большим 2 каскад – усилитель, собранный по схеме ОЭ. 3каскад – двухтактный бестрансформаторный УМ на комплементарной паре. Обозначение ОУ:
+Еп
основное поле дополнительное поле
Равносторонний треугольник на основном поле указывает направление передачи сигнала. Знак Вход 1 называется инвертирующим (сигнал с него передается на выход ОУ с изменением фазы на 180 градусов). Вход 2 – не инвертирующий (сигнал с него передаётся на выход ОУ без изменения фазы). На дополнительном поле указываются выводы питания, корпуса, балансировки нуля, коррекции. Параметры ОУ 1.Коэффициент усиления дифференциального сигнала (часто этот коэффициент называется просто «коэффициент усиления»):
2. Коэффициент ослабления синфазного сигнала:
3. Входное сопротивление ОУ. Это сопротивление большое (до десятков÷ сотен МОм). Оно обеспечивает поступление на вход ОУ полезного сигнала ( 4. Выходное сопротивление ОУ определяется схемой оконечного каскада. Оно мало ( 5. Полоса пропускания ПП = (0 ÷ десятки) МГц, т.е. велика. Вывод: по своим параметрам ОУ приближается к идеальному.
Т.к. ОУ имеет большой коэффициент усиления, то даже малое постоянное дифференциальное входное напряжение, вызванное асимметрией схемы (например, из-за разброса параметров) приведёт к появлению на выходе недопустимо большого постоянного напряжения, что вызовет перегрузку усилителя. Чтобы этого избежать, в ОУ применяется глубокая внешняя ООС. Инвертирующий ОУ Название говорит о том, что входной сигнал подаётся на инвертирующий вход, не инвертирующий вход заземлён. Напряжение обратной связи (
Выводы питания и корпуса опущены. Считаем, что ОУ близок к идеальному: Пусть на входе положительный потенциал, т.е. Рассмотрим
Это означает, что потенциал точки А совпадает с потенциалом точки В и будет равен 0, т.к.точка В имеет нулевой потенциал (соединена с корпусом): ( Таким образом, через резистор Таким образом, произошла инверсия входного сигнала (на входе положительный потенциал, на выходе – отрицательный), отсюда и название ОУ – инвертирующий. Во входной и выходной цепях протекает один и тот же ток
2-й закон Кирхгофа: т.е. все входное напряжение падает на Т.к. Минус в выражении (*) стоит потому, что выходное напряжение противофазно входному. Из выражения (*) находим: Учитывая, что: Резистор Не инвертирующий OУ Входной сигнал подаётся на не инвертирующий вход ОУ, напряжение ОС через делитель
Пусть на входе положительный потенциал, т.е. Т.к. потенциал точки Д Таким образом, инверсии не произошло: выходное напряжение совпадает по фазе с входным, отсюда и название ОУ – не инвертирующий.
С учётом того, что входное и выходное напряжения определяются относительно корпуса и ток во входной и выходной цепях протекает один и тот же, можно записать:
Все входное напряжение падает на Все выходное напряжение падает на ( Из выражения (**) находим: Учитывая, что где
Литература 1 Аксенов А.И., Нефедов А.В. Отечественные полупроводниковые приборы. Справочное пособие.- М.: Салон-пресс, 2012. – 525с.
2 Берикашвили В.Ш., Черепанов А.К. Электронная техника. – М.: Академия, 2012. – 336с.
3 Гальперин М.В. Электронная техника. – М.: ИД «ФОРУМ» - Инфра-М, 2012.- 351с.
4 Полищук В.И. Задачник по электронике. М.: Академия, 2013. – 156с.
5 Сиренький И.В., Рябинин В.В., Голощапов С.Н. Электронная техника. Из-во Питер, 2013. – 416с. 6 В.И.Галкин, Е.В.Пелевин Промышленная электроника и микроэлектроника, М.: Высшая школа, 2013-350с.
7 studentbank.ru/view.php? id=42336
8 review3d.ru/elektronika-kurs-lekci
9 fanknig.org/book.php? id=24206316
10 padabum.com › Электроника
Популярное:
|
Последнее изменение этой страницы: 2017-03-11; Просмотров: 637; Нарушение авторского права страницы