Схемотехника. Ашанин В.Н - 49 стр.

UptoLike

54
f
н
f
в
f
1
K
и
RR
2/ 1
1/ 2
Рис. 2.5
Нижняя граничная частота f
н
такого усилителя по уровню 3 дБ (т.е. часто-
та, при которой коэффициент усиления падает примерно на 30%) равна
CR
f
1
н
2
1
π
=
.
Верхняя граничная частота f
в
зависит от инерционности используе-
мого ОУ и от параметров цепей частотной коррекции. Если же ОУ по сво-
им динамическим свойствам соответствует инерционному звену первого
порядка, то передаточная функция такого инвертирующего усилителя оп-
ределяется формулой (2.37). В данной схеме сопротивление резистора R3
выбирается равным R3=R2, т.к. для компенсации входных токов
необхо-
димо устанавливать одинаковые сопротивления именно постоянному току
со стороны обоих входов ОУ, а ток i
1
переменный.
Таким образом, инвертирующий усилитель применяется в основном
в тех случаях, когда необходимо изменять полярность входного сигнала,
когда нужен усилитель, к которому не предъявляются требования высоко-
го входного сопротивления, или когда возникает необходимость суммиро-
вания нескольких входных сигналов. А также, когда входное напряжение
близко или превышает напряжение питания ОУ.
б)
неинвертирующий усилитель.
На практике часто используется неинвертирующий усилитель с ко-
эффициентом усиления, равном единице. Он носит название «повторитель
напряжения» и образуется путем соединения выхода ОУ с его инверти-
рующим входом (рис. 2.6). Если не учитывать напряжение смещения ОУ,
выходное напряжение повторителя равно входному u
вых
=u
вх
.
u
вых
u
вх
+
              Kи
             R2/R1

                  1
               1/√2



                              fн                fв       f
                                   Рис. 2.5
Нижняя граничная частота fн такого усилителя по уровню 3 дБ (т.е. часто-
та, при которой коэффициент усиления падает примерно на 30%) равна
                                     1
                              fн =       .
                                   2πR1C
      Верхняя граничная частота fв зависит от инерционности используе-
мого ОУ и от параметров цепей частотной коррекции. Если же ОУ по сво-
им динамическим свойствам соответствует инерционному звену первого
порядка, то передаточная функция такого инвертирующего усилителя оп-
ределяется формулой (2.37). В данной схеме сопротивление резистора R3
выбирается равным R3=R2, т.к. для компенсации входных токов необхо-
димо устанавливать одинаковые сопротивления именно постоянному току
со стороны обоих входов ОУ, а ток i1 – переменный.
      Таким образом, инвертирующий усилитель применяется в основном
в тех случаях, когда необходимо изменять полярность входного сигнала,
когда нужен усилитель, к которому не предъявляются требования высоко-
го входного сопротивления, или когда возникает необходимость суммиро-
вания нескольких входных сигналов. А также, когда входное напряжение
близко или превышает напряжение питания ОУ.
      б) неинвертирующий усилитель.
      На практике часто используется неинвертирующий усилитель с ко-
эффициентом усиления, равном единице. Он носит название «повторитель
напряжения» и образуется путем соединения выхода ОУ с его инверти-
рующим входом (рис. 2.6). Если не учитывать напряжение смещения ОУ,
выходное напряжение повторителя равно входному uвых=uвх.
                                   +
                        uвх
                                              uвых



                                       54