ВУЗ:
Составители:
Рубрика:
1.
5
ГЛАВА 1
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАЦИОННЫХ
УСИЛИТЕЛЯХ
В настоящей главе будут рассмотрены устройства, основные
свойства и параметры операционных усилителей, а также важ-
нейшие типы усилительных схем, в которых они используются.
1.1. ОСОБЕННОСТИ И СОСТАВ ОПЕРАЦИОННОГО
УСИЛИТЕЛЯ
Операционный усилитель - это модульный многокаскадный
усилитель с дифференциальным входом, по своим характери-
стикам приближающийся к воображаемому “идеальному усили-
телю”. С таким идеальным усилителем обычно ассоциируются
следующие свойства:
1) бесконечный коэффициент усиления по напряжению
( A →∞);
2) бесконечное полное входное сопротивление ( Z →∞);
3) нулевое полное выходное сопротивление (0→Z );
4) равенство нулю выходного напряжения (0=U ) при
равных напряжениях на входах (UU
12
= );
5) бесконечная ширина полосы пропускания (отсутствие за-
держки при прохождении сигнала через усилитель).
На практике ни одно из этих свойств не может быть осуще-
ствлено полностью, однако к ним можно приблизиться с доста-
точной для многих приложений точностью. Например, если ко-
эффициент усиления схемы ограничивается при помощи обрат-
ной связи значением 10, то коэффициент усиления собственно
усилителя (без обратной связи), равный 1000, с практической
точки зрения достаточно близок к бесконечности.
Глава 1. Основные сведения об операционных усилителях ГЛАВА 1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАЦИОННЫХ УСИЛИТЕЛЯХ В настоящей главе будут рассмотрены устройства, основные свойства и параметры операционных усилителей, а также важ- нейшие типы усилительных схем, в которых они используются. 1.1. ОСОБЕННОСТИ И СОСТАВ ОПЕРАЦИОННОГО УСИЛИТЕЛЯ Операционный усилитель - это модульный многокаскадный усилитель с дифференциальным входом, по своим характери- стикам приближающийся к воображаемому “идеальному усили- телю”. С таким идеальным усилителем обычно ассоциируются следующие свойства: 1) бесконечный коэффициент усиления по напряжению ( A → ∞ ); 2) бесконечное полное входное сопротивление ( Zвх → ∞ ); 3) нулевое полное выходное сопротивление ( Z вых → 0 ); 4) равенство нулю выходного напряжения ( U вых =0 ) при равных напряжениях на входах ( U1 =U 2 ); 5) бесконечная ширина полосы пропускания (отсутствие за- держки при прохождении сигнала через усилитель). На практике ни одно из этих свойств не может быть осуще- ствлено полностью, однако к ним можно приблизиться с доста- точной для многих приложений точностью. Например, если ко- эффициент усиления схемы ограничивается при помощи обрат- ной связи значением 10, то коэффициент усиления собственно усилителя (без обратной связи), равный 1000, с практической точки зрения достаточно близок к бесконечности. 5
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- …
- следующая ›
- последняя »