Электронная и микропроцессорная техника. Чернышев А.Ю - 84 стр.

UptoLike

Составители: 

84
U
s
U
i
Z
O
L
i
s
Z
O
L
Z
CИНФ
Z
C И НФ
U
i
U
s
i
s
а
б
Рис. 7.14
Если
OL
K стремится к бесконечности, то уравнение для
O
U сокра-
тится до
))(/(
2112
UURRU
O
, как и было найдено выше. При очень
большом коэффициенте без обратной связи, таком, что

121
/ RRRK
OL
 и
СИНФ
KK
OL
 , уравнение для
O
U можно при-
ближенно записать в виде


2///
21СИНФ2112
UUKKUURRU
OLO
.
Этот результат показывает, что по сравнению с воздействием на
выходной сигнал дифференциальной составляющей синфазная состав-
ляющая входного напряжения будет частично влиять на выходное
напряжение и это влияние будет сильно ослаблено отношением
OL
K
/
СИНФ
K
(т.е. коэффициентом ослабления синфазного сигнала).
Например, для типичного значения КОСС 100 дБ коэффициент, соот-
ветствующий синфазному сигналу, будет в 100 000 раз меньше коэффи-
циента для дифференциального сигнала.
7.9. Входное сопротивление
Идеальный ОУ имеет бесконечно большое входное сопротивление
i
Z , это означает, что к входу ОУ можно подключить источник сигнала с
любым внутренним сопротивлением и это не приведет к потерям сигна-
ла. Любой реальный ОУ имеет конечное сопротивление, которое в ряде
случаев может сильно ухудшать работу схемы.
Для анализа влияния
i
Z воспользуемся схемой, приведенной на
рис.7.14, а. Входное сопротивление представим в виде комбинации