Электронная и микропроцессорная техника. Чернышев А.Ю - 70 стр.

UptoLike

Составители: 

70
+
_
U
2
U
1
U
0
U
/
2
+
U
f
b
R
1
R
2
U
i
x
Рис. 7.3
OLi
KUUU /В2
.
Следовательно, чтобы сигнал на выходе ОУ был равен усиленному
значению напряжения на входе, амплитуда входного напряжения долж-
на быть достаточно малой, как правило, менее 1мВ. В противном случае
ОУ попадает в зону насыщения и выходное напряжение не повторяет
входное. Вследствие этого ограничения ОУ обычно охватывают петлей
обратной связи, так что
часть выходного напряжения возвращается на
инвертирующий вход (рис.7.3). При этом
выполняются условия реализации отри-
цательной обратной связи, что создает
ряд существенных преимуществ.
При анализе неинвертирующих
схем (
0,0
21
UU
, рис. 7.3) надо учи-
тывать следующие основные положения:
разность потенциалов между
входами ОУ, работающего в линейном режиме, равна 0;
токи через входные зажимы ОУ отсутствуют.
При анализе инвертирующих схем (
0,0
12
UU
, рис. 7.3) надо
учитывать следующие основные положения:
потенциал суммирующей точки равен нулю (точка
x
на
рис.7.3);
ток, попадающий в суммирующую точку из цепей входа, равен
току, протекающему в цепи обратной связи;
токи через входные зажимы усилителя отсутствуют.
Коэффициент, показывающий, какая часть напряжения возвраща-
ется на инвертирующий вход, называют коэффициентом обратной свя-
зи F . Для схемы на рис.7.3 он определяется из соотношения
12
1
RR
R
U
U
F
O
fb
.
Это выражение следует из уравнения простого делителя напряже-
ния. Заметим, что, хотя основное уравнение функционирования ОУ
(
iOLO
UKU ) все еще выполняется, дифференциальная составляющая
входного напряжения больше не равна
21
UUU
i
, а подчиняется ра-
венству