Электронная и микропроцессорная техника. Чернышев А.Ю - 87 стр.

UptoLike

Составители: 

87
С учетом того, что 1/
OLFL
KK , можно записать приближенное
равенство


FLOL
L
sFL
OOLFLL
L
sFLO
ZZ
Z
UK
ZKKZ
Z
UKU
/
,
где


OOLFLFLO
ZKKZ / выходное сопротивление при замкнутой
обратной связи
.
Последний результат показывает, что реальный коэффициент деле-
ния делителя напряжения на
L
Z
и
O
Z
при замкнутой петле обратной
связи равен

)/(
LFLOL
ZZZ , а это означает, что реальным выходным
сопротивлением будет

FLO
Z .
Выходное сопротивление ОУ без обратной связи обычно порядка
10 – 10
2
Ом, но в связи с тем, что
FL
K , как правило, много меньше
OL
K ,
выходное сопротивление может быть очень маленьким, порядка не-
скольких миллиом и менее.
7.11. Рассеиваемая мощность и ограничение по току
Любое электронное устройство имеет ограничение, связанное с
максимальной рассеиваемой мощностью,

maxd
P . Если рассеиваемая
мощность превышает

maxd
P , то дальнейшее увеличение температуры
может привести к необратимым изменениям в устройстве.
Для ОУ в пластмассовом корпусе типа DIP максимальная рассеива-
емая мощность

maxd
P лежит в пределах от 500 до 750 мВт. В некото-
рых ИС с радиатором для более эффективного отвода тепла максималь-
ная рассеиваемая мощность может достигать 10 Вт.
У большинства ОУ выходной ток ограничен до некоторой «без-
опасной» величины схемой ограничения, поэтому рассеиваемая мощ-
ность никогда не превысит максимальной величины даже при коротком
замыкании.
Рассмотрим схему ОУ на рис. 7.16, а. Максимальная рассе-
иваемая мощность имеет место при максимальном напряжении питания
и сопротивлении нагрузки
L
R , равном нулю. В этом случае падение
напряжения на выходном каскаде ОУ равно напряжению питания
U
(или
U
), а рассеиваемая мощность ОУ

QdLd
PIUP
, где

Qd
P - статическая рассеиваемая мощность (мощность при отсутствии
тока в нагрузке). Статическая мощность очень мала, обычно менее 1
мВт, поэтому ее не учитывают.