Пред.
След.
Макеты страниц
Распознанный текст, спецсимволы и формулы могут содержать ошибки, поэтому с корректным вариантом рекомендуем ознакомиться на отсканированных изображениях учебника выше Также, советуем воспользоваться поиском по сайту, мы уверены, что вы сможете найти больше информации по нужной Вам тематике ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ШКОЛЬНИКОВ ЕСТЬ
ZADANIA.TO
1.1. Измерительные усилители на одном операционном усилителеПоказанная на рис. 1.1 схема представляет собой простейший и самый дешевый измерительный усилитель. Резисторы Дифференциальный коэффициент усиления:
где Коэффициент усиления синфазного сигнала, обусловленный рассогласованием резисторов, равен:
Коэффициент усиления синфазного сигнала, обусловленный конечным значением КОСС операционного усилителя (КОССоу), равен:
Отметим, что Коэффициент ослабления синфазного сигнала всей схемы:
Дифференциальное входное сопротивление:
Входное сопротивление для синфазного сигнала (при КОСС
Выходное напряжение смещения (при
Представленная на рис. 1.1 схема имеет низкое входное сопротивление (в данном случае около 20 кОм) и предназначена для подключения низкоомных источников сигналов. Подача сигнала от высокоомного источника приведет к потерям из-за шунтирования входного сигнала и ухудшению подавления синфазного напряжения. Увеличение значений входных резисторов Максимальное значение КОСС достигается при подавления синфазного напряжения. Аналогичные проблемы вызывают и неточности сопротивлений резисторов: необходимо применять высококачественные прецизионные резисторы. Ширина полосы пропускания этого усилителя ограничивается либо конечной шириной полосы пропускания ОУ, либо паразитными емкостями. Если полоса пропускания ограничивается ОУ, то в случае полностью скорректированного ОУ ее ширина составит примерно Отметим, что КОСС дифференциального усилителя на высоких частотах ухудшается из-за ограничений, накладываемых ОУ, и рассогласования значений резисторов При проектировании измерительного усилителя рекомендуется располагать дискретные элементы на плате зеркально, чтобы паразитные емкости по обоим входам были одинаковы; такой прием позволяет расширить полосу подавления синфазного сигнала. Иногда требуется ограничить ширину полосы пропускания усилителя; для этого параллельно резисторам Для повышения коэффициента усиления рекомендуется схема, приведенная на рис. 1.3, в которой не требуются высокоомные резисторы. Повторитель на ОУ
Рис. 1.2. Использование подстройки для повышения КОСС.
Рис. 1.3. Увеличение коэффициента передачи усилителя без использования высокоомных резисторов. достаточно малы по сравнению с резистором Для увеличения коэффициента усиления можно также применить Т-образное соединение резисторов обратной связи (рис. 1.4). Эта схема позволяет изменять коэффициент усиления без заметного влияния
Рис. 1.4. Применение Т-образного включения для увеличения коэффициента передачи. на значение КОСС. Эта же конфигурация допускает применение высокоомных входных резисторов для повышения входного сопротивления. Отметим, что коэффициент усиления нелинейно зависит от к, и что в схеме требуются три пары согласованных резисторов; для повышения температурной стабильности лучше использовать четыре резистора При больших значениях коэффициента усиления дифференциального усилителя (1000 и более) приходится учитывать конечное значение собственного коэффициента усиления ОУ Если входное синфазное напряжение превышает напряжение питания, можно воспользоваться схемой, приведенной на рис. 1.5. Отметим, что усилитель В измерительных усилителях применяются стандартные способы регулировки смещения. Показанная на рис. 1.6 схема хорошо подходит для измерительных усилителей, так как изменение опорного напряжения на неинвертирующем входе ОУ
Рис. 1.5. Подавление больших синфазных напряжений.
Рис. 1.6. Балансировка дифференциального усилителя.
|
1 |
Оглавление
|