Электронная и микропроцессорная техника. Чернышев А.Ю - 72 стр.

UptoLike

Составители: 

72
Рис. 7.4
+
_
U
2
U
1
U
0
R
1
R
2
U
i
x
y
+
_
U
1
U
0
R
1
R
2
Рис. 7.5
1
2
1
2
21
2
1
R
R
R
R
RR
R
,
окончательно имеем
122121
//1 RRURRUU
O
.
Изложенная методика рассмотрения ОУ справедлива при его иде-
альности. Для идеального усилителя напряжение на выходе равно нулю
при
0
21
UU
, входное сопротивление бесконечно велико, выходное
сопротивление равно нулю, коэффициент усиления не зависит от часто-
ты входных сигналов и
OL
K .
7.2. Идеальный оу с конечным коэффициентом усиления
Последующий анализ схем включения основан на методе узловых
потенциалов, опирающемся на закон
Кирхгофа. Если
OL
K имеет конечное зна-
чение, то
OLOi
KUU / , откуда
OLOx
KUUU /
1
(рис. 7.4). Из уравне-
ний узловых потенциалов, записанных че-
рез проводимости
21
,YY , получим

21112
// YUKUUYKUUU
OOLOOLO
. Решая это уравнение относительно выходного напряжения и перейдя
от проводимостей к сопротивлениям, получаем

12
122121
/1/11
//1
RRK
RRURRU
U
OL
O
. (7.2)
Теперь проведем анализ схемы, приведенной на рис. 7.5. Выходное
напряжение равно
1121
/1 URRUKU
FLO
. На рис. 7.6 изображены
передаточные характеристики ОУ с обратной связью и без нее. Заме-
тим, что
FL
K
может быть много меньше, чем
OL
K , вследствие чего динамический диапа-
зон входного напряжения для линейного ре-
жима ОУ с обратной связью можно значи-
тельно расширить по сравнению с ОУ без об-
ратной связи. Коэффициенты усиления ОУ
без обратной связи обычно сильно отличают-
ся друг от друга даже в пределах партии однотипных ОУ. Замыкание