🗊Презентация Элементная база СЭС. Операционные усилители

Категория: Технология
Нажмите для полного просмотра!
Элементная база СЭС. Операционные усилители, слайд №1Элементная база СЭС. Операционные усилители, слайд №2Элементная база СЭС. Операционные усилители, слайд №3Элементная база СЭС. Операционные усилители, слайд №4Элементная база СЭС. Операционные усилители, слайд №5Элементная база СЭС. Операционные усилители, слайд №6Элементная база СЭС. Операционные усилители, слайд №7Элементная база СЭС. Операционные усилители, слайд №8Элементная база СЭС. Операционные усилители, слайд №9Элементная база СЭС. Операционные усилители, слайд №10Элементная база СЭС. Операционные усилители, слайд №11Элементная база СЭС. Операционные усилители, слайд №12Элементная база СЭС. Операционные усилители, слайд №13Элементная база СЭС. Операционные усилители, слайд №14Элементная база СЭС. Операционные усилители, слайд №15Элементная база СЭС. Операционные усилители, слайд №16Элементная база СЭС. Операционные усилители, слайд №17Элементная база СЭС. Операционные усилители, слайд №18Элементная база СЭС. Операционные усилители, слайд №19Элементная база СЭС. Операционные усилители, слайд №20Элементная база СЭС. Операционные усилители, слайд №21Элементная база СЭС. Операционные усилители, слайд №22Элементная база СЭС. Операционные усилители, слайд №23Элементная база СЭС. Операционные усилители, слайд №24Элементная база СЭС. Операционные усилители, слайд №25Элементная база СЭС. Операционные усилители, слайд №26Элементная база СЭС. Операционные усилители, слайд №27Элементная база СЭС. Операционные усилители, слайд №28Элементная база СЭС. Операционные усилители, слайд №29

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Элементная база СЭС. Операционные усилители. Доклад-сообщение содержит 29 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





СХЕМО- И СИСТЕМОТЕХНИКА ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ
Кривин Николай Николаевич
(старший преподаватель КИПР, канд. техн. наук)
Описание слайда:
СХЕМО- И СИСТЕМОТЕХНИКА ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ Кривин Николай Николаевич (старший преподаватель КИПР, канд. техн. наук)

Слайд 2





ИЕРАРХИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ
Описание слайда:
ИЕРАРХИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ

Слайд 3





I. ЭЛЕМЕНТНАЯ БАЗА СХЕМОТЕХНИКИ ЭС
Описание слайда:
I. ЭЛЕМЕНТНАЯ БАЗА СХЕМОТЕХНИКИ ЭС

Слайд 4





I. ЭЛЕМЕНТНАЯ БАЗА СХЕМОТЕХНИКИ ЭС
Описание слайда:
I. ЭЛЕМЕНТНАЯ БАЗА СХЕМОТЕХНИКИ ЭС

Слайд 5





Внешний вид ОУ
Описание слайда:
Внешний вид ОУ

Слайд 6


Элементная база СЭС. Операционные усилители, слайд №6
Описание слайда:

Слайд 7





Операционные усилители

Операционный усилитель (ОУ) - это многокаскадный усилитель с дифференциальным входом, предназначенный для усиления сигналов переменного или постоянного тока. Термин «операционный» происходит от использования этого типа усилителя в аналоговых вычислительных машинах (АВМ), где он выполнял различные математические операции (сложение, вычитание и т.д.) Изготовлялись ОУ для первых АВМ на лампах или позднее на дискретных транзисторах, но их сложная настройка, большие габариты и стоимость делало их сложными приборами для решения специфических задач.
ДУ имеет большой коэффициент усиления для разностных входных сигналов (U2 – U1) и низкий коэффициент усиления для синфазных сигналов. Синфазным называются подаваемые одновременно на оба входа сигналы с одинаковой амплитудой и фазой. Кроме того, ДУ имеет высокое входное сопротивление. 
Входной каскад ДУ это наиболее ответственный узел ОУ, т.к. он определяет входное сопротивление, напряжение смещения, подавление синфазного сигнала и шумы всего ОУ. Входные каскады ДУ могут быть выполнены на биполярных транзисторах или полевых транзисторах. Для уменьшения входных, токов во входных каскадах ДУ используются биполярные транзисторы со сверх большими величинами коэффициента усиления β ≈ 4000 ÷ 10000 - (супербета транзисторы). В этом случае ток базы будет равным IБ =IК/β ≈ 0.1 ÷ 1 нА, где IК – ток коллектора входных транзисторов (для входных каскадов работающих в режиме микротоков он составляет величины нескольких микроампер). Достоинством ДУ на биполярных транзисторах является малое напряжение смещения и малая зависимость этого напряжения и входного тока ОУ от температуры.
Входные каскады, выполненные на полевых транзисторах, имеют очень малые входные токи и очень большое входное сопротивление, но напряжение смещения у них, как правило, на порядок больше чем у каскадов на биполярных транзисторах. Но для схем, где требования к напряжению смещения небольшие, а важно большое входное сопротивление, ОУ со входами на полевых транзисторах находят широкое применение.
За входным каскадом ОУ следует один или несколько промежуточных каскадов, которые обеспечивают основное усиление сигнала по напряжению А2. Этот каскад также обеспечивает нулевое напряжение на выходе ОУ в состоянии покоя, т.е. при отсутствии входных сигналов. Промежуточный каскад А2 также в основном определяет полосу пропускании и быстродействие ОУ.
В современных ОУ за счёт большого усиления каскадов А1 и А2 общий коэффициент усиления достигает величин более 1 000 000.
Выходной каскад ОУ А3 обеспечивает низкое выходное сопротивление 
Эквивалентная схема ОУ приведена на рисунке справа
Описание слайда:
Операционные усилители Операционный усилитель (ОУ) - это многокаскадный усилитель с дифференциальным входом, предназначенный для усиления сигналов переменного или постоянного тока. Термин «операционный» происходит от использования этого типа усилителя в аналоговых вычислительных машинах (АВМ), где он выполнял различные математические операции (сложение, вычитание и т.д.) Изготовлялись ОУ для первых АВМ на лампах или позднее на дискретных транзисторах, но их сложная настройка, большие габариты и стоимость делало их сложными приборами для решения специфических задач. ДУ имеет большой коэффициент усиления для разностных входных сигналов (U2 – U1) и низкий коэффициент усиления для синфазных сигналов. Синфазным называются подаваемые одновременно на оба входа сигналы с одинаковой амплитудой и фазой. Кроме того, ДУ имеет высокое входное сопротивление. Входной каскад ДУ это наиболее ответственный узел ОУ, т.к. он определяет входное сопротивление, напряжение смещения, подавление синфазного сигнала и шумы всего ОУ. Входные каскады ДУ могут быть выполнены на биполярных транзисторах или полевых транзисторах. Для уменьшения входных, токов во входных каскадах ДУ используются биполярные транзисторы со сверх большими величинами коэффициента усиления β ≈ 4000 ÷ 10000 - (супербета транзисторы). В этом случае ток базы будет равным IБ =IК/β ≈ 0.1 ÷ 1 нА, где IК – ток коллектора входных транзисторов (для входных каскадов работающих в режиме микротоков он составляет величины нескольких микроампер). Достоинством ДУ на биполярных транзисторах является малое напряжение смещения и малая зависимость этого напряжения и входного тока ОУ от температуры. Входные каскады, выполненные на полевых транзисторах, имеют очень малые входные токи и очень большое входное сопротивление, но напряжение смещения у них, как правило, на порядок больше чем у каскадов на биполярных транзисторах. Но для схем, где требования к напряжению смещения небольшие, а важно большое входное сопротивление, ОУ со входами на полевых транзисторах находят широкое применение. За входным каскадом ОУ следует один или несколько промежуточных каскадов, которые обеспечивают основное усиление сигнала по напряжению А2. Этот каскад также обеспечивает нулевое напряжение на выходе ОУ в состоянии покоя, т.е. при отсутствии входных сигналов. Промежуточный каскад А2 также в основном определяет полосу пропускании и быстродействие ОУ. В современных ОУ за счёт большого усиления каскадов А1 и А2 общий коэффициент усиления достигает величин более 1 000 000. Выходной каскад ОУ А3 обеспечивает низкое выходное сопротивление Эквивалентная схема ОУ приведена на рисунке справа

Слайд 8





Габариты ОУ LM108/LM308 в соответствии с даташитом
Описание слайда:
Габариты ОУ LM108/LM308 в соответствии с даташитом

Слайд 9





Предельные значения основных электрических параметров и маркировка выводов ОУ LM108/LM308 в соответствии с даташитом
Описание слайда:
Предельные значения основных электрических параметров и маркировка выводов ОУ LM108/LM308 в соответствии с даташитом

Слайд 10





Внутреннее устройство ОУ на примере микросхемы LM108/LM308 в соответствии с даташитом
Описание слайда:
Внутреннее устройство ОУ на примере микросхемы LM108/LM308 в соответствии с даташитом

Слайд 11


Элементная база СЭС. Операционные усилители, слайд №11
Описание слайда:

Слайд 12





К ПОЯСНЕНИЮ ПОНЯТИЯ «ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ СИГНАЛ»
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ = РАЗНОСТНЫЙ
Описание слайда:
К ПОЯСНЕНИЮ ПОНЯТИЯ «ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ СИГНАЛ» ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ = РАЗНОСТНЫЙ

Слайд 13





К ПОЯСНЕНИЮ ПОНЯТИЯ «ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ СИГНАЛ»
СИММЕТРИЧНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ (АУДИО)
Описание слайда:
К ПОЯСНЕНИЮ ПОНЯТИЯ «ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ СИГНАЛ» СИММЕТРИЧНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ (АУДИО)

Слайд 14





К ПОЯСНЕНИЮ ПОНЯТИЯ «ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ СИГНАЛ»
ВИТАЯ ПАРА
Описание слайда:
К ПОЯСНЕНИЮ ПОНЯТИЯ «ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ СИГНАЛ» ВИТАЯ ПАРА

Слайд 15





К ПОЯСНЕНИЮ ПОНЯТИЯ «ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ СИГНАЛ»
БИФИЛЯРНАЯ КАТУШКА
Описание слайда:
К ПОЯСНЕНИЮ ПОНЯТИЯ «ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ СИГНАЛ» БИФИЛЯРНАЯ КАТУШКА

Слайд 16





К ПОЯСНЕНИЮ ПОНЯТИЯ «ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ СИГНАЛ»
USB
Описание слайда:
К ПОЯСНЕНИЮ ПОНЯТИЯ «ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ СИГНАЛ» USB

Слайд 17





К ПОЯСНЕНИЮ ПОНЯТИЯ «ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ СИГНАЛ»
USB
Описание слайда:
К ПОЯСНЕНИЮ ПОНЯТИЯ «ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ СИГНАЛ» USB

Слайд 18





К ПОЯСНЕНИЮ ПОНЯТИЯ «ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ СИГНАЛ»
USB
Описание слайда:
К ПОЯСНЕНИЮ ПОНЯТИЯ «ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ СИГНАЛ» USB

Слайд 19





ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОУ
1. Коэффициент усиления К - это коэффициент усиления ОУ без обратных связей. Для современных ОУ коэффициент усиления К ≈ 1000 ÷1000000 . На верх. рис. представлена передаточная характеристика ОУ – зависимость Uвых от Uвх. Как правило, используется линейный участок этой характеристики (отрезок АБ). Угол наклона этого участка пропорционален коэффициенту усиления ОУ. Сверху и снизу передаточная характеристика ограничена напряжением питания ОУ.
2. Напряжение смещения Uсм - это напряжение, которое надо подать на вход ОУ, чтобы скомпенсировать напряжение, возникающее внутри самого ОУ из-за разброса параметров усилительных каскадов (главным образом ДУ) и получить на выходе нулевое напряжение.
3. Частота единичного усиления fгр – значение частоты сигнала, при которой коэффициент усиления становится равным единице (рис. снизу)
4. Скорость нарастания – отношение изменения Uвых от 10% до 90% от своего номинального значения ко времени, за которое произошло это изменение.
5. Входные токи Iвх токи, протекающие через входные контакты ОУ – зависят от типа транзисторов входных каскадов ДУ. 
6. Разность входных токов ΔIвх, протекающих через входы ОУ.
7. Температурный дрейф ΔUсм.
8. Температурный дрейф ΔIвх.
9. Коэффициент ослабления синфазного сигнала.

Предельные параметры ОУ:
1. Максимальное выходное напряжение Uвых.макс - максимальное напряжение на выходе ОУ, при котором искажения не превышают заданного значения. В некоторых современных ОУ оно может быть почти равным напряжению питания ОУ.
2. Максимальное входное дифференциальное напряжение и максимальное синфазное напряжение - это напряжение, подаваемое на входы ОУ, превышение которого приведёт к выходу параметров за установленные границы или к разрушению прибора. 
3. Максимальный выходной ток Iвых.макс - ток через выход ОУ, при котором гарантирована работоспособность ОУ.
Описание слайда:
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОУ 1. Коэффициент усиления К - это коэффициент усиления ОУ без обратных связей. Для современных ОУ коэффициент усиления К ≈ 1000 ÷1000000 . На верх. рис. представлена передаточная характеристика ОУ – зависимость Uвых от Uвх. Как правило, используется линейный участок этой характеристики (отрезок АБ). Угол наклона этого участка пропорционален коэффициенту усиления ОУ. Сверху и снизу передаточная характеристика ограничена напряжением питания ОУ. 2. Напряжение смещения Uсм - это напряжение, которое надо подать на вход ОУ, чтобы скомпенсировать напряжение, возникающее внутри самого ОУ из-за разброса параметров усилительных каскадов (главным образом ДУ) и получить на выходе нулевое напряжение. 3. Частота единичного усиления fгр – значение частоты сигнала, при которой коэффициент усиления становится равным единице (рис. снизу) 4. Скорость нарастания – отношение изменения Uвых от 10% до 90% от своего номинального значения ко времени, за которое произошло это изменение. 5. Входные токи Iвх токи, протекающие через входные контакты ОУ – зависят от типа транзисторов входных каскадов ДУ. 6. Разность входных токов ΔIвх, протекающих через входы ОУ. 7. Температурный дрейф ΔUсм. 8. Температурный дрейф ΔIвх. 9. Коэффициент ослабления синфазного сигнала. Предельные параметры ОУ: 1. Максимальное выходное напряжение Uвых.макс - максимальное напряжение на выходе ОУ, при котором искажения не превышают заданного значения. В некоторых современных ОУ оно может быть почти равным напряжению питания ОУ. 2. Максимальное входное дифференциальное напряжение и максимальное синфазное напряжение - это напряжение, подаваемое на входы ОУ, превышение которого приведёт к выходу параметров за установленные границы или к разрушению прибора. 3. Максимальный выходной ток Iвых.макс - ток через выход ОУ, при котором гарантирована работоспособность ОУ.

Слайд 20





Назначение основных выводов ОУ
Инвертирующий вход служит для подачи входного сигнала, при этом на выходе ОУ будет усиленный сигнал, сдвинутый по фазе на 180°, т.е. сигнал инвертирован. 
Выводы частотной коррекции предназначены для подключения корректирующих RC цепей, с помощью которых подавляется генерация ОУ. Некоторые типы ОУ имеют внутреннюю частотную коррекцию, поэтому выводы для подключения внешних корректирующих цепей у них отсутствуют. 
Выводы компенсации напряжения смещения предназначены для подключения балансировочных элементов, с помощью которых устанавливают нулевое выходное напряжение (при отсутствии сигнала на входе ОУ). Схемы подключения элементов балансировки для разных типов ОУ могут отличатся от показанных на рис. В некоторых типах ОУ для уменьшения стоимости выводы компенсации отсутствуют.
Через вывод Uпит+ на ОУ подаётся положительное питание, а через вывод Uпит– подаётся отрицательное питание. Для большинства ОУ напряжение питания составляет 3 ÷15 В.
Описание слайда:
Назначение основных выводов ОУ Инвертирующий вход служит для подачи входного сигнала, при этом на выходе ОУ будет усиленный сигнал, сдвинутый по фазе на 180°, т.е. сигнал инвертирован. Выводы частотной коррекции предназначены для подключения корректирующих RC цепей, с помощью которых подавляется генерация ОУ. Некоторые типы ОУ имеют внутреннюю частотную коррекцию, поэтому выводы для подключения внешних корректирующих цепей у них отсутствуют. Выводы компенсации напряжения смещения предназначены для подключения балансировочных элементов, с помощью которых устанавливают нулевое выходное напряжение (при отсутствии сигнала на входе ОУ). Схемы подключения элементов балансировки для разных типов ОУ могут отличатся от показанных на рис. В некоторых типах ОУ для уменьшения стоимости выводы компенсации отсутствуют. Через вывод Uпит+ на ОУ подаётся положительное питание, а через вывод Uпит– подаётся отрицательное питание. Для большинства ОУ напряжение питания составляет 3 ÷15 В.

Слайд 21





Классификация ОУ
1. УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ОУ – самый распространённый тип операционных усилителей. Для этого класса ОУ характерно применение внутренней частотной коррекции и малая стоимость. Универсальные ОУ могут быть выполнены одиночными, по 2 или по 4 в одном корпусе ИС. Параметры современных универсальных ОУ вполне удовлетворительны для решения большинства схемотехнических задач. 
2. МИКРОМОЩНЫЕ ОУ. Для аппаратуры с питанием от батарей гальванических элементов или аккумуляторов необходимо использовать электронную технику с малым потреблением энергии. Для этих целей разработаны микромощные ОУ с малым потребляемым током, а некоторые из них могут работать при низких питающих напряжениях. Кроме того, у некоторых ОУ этого класса предусмотрена возможность регулировки потребляемого тока, что можно использовать в схемах, в которых есть режим ожидания с малым расходом энергии источника питания.
3. ПРЕЦИЗИОННЫЕ ОУ. Для усиления сигналов малого уровня постоянного или низкочастотного переменного напряжения и там, где необходимо иметь очень стабильный коэффициент усиления (например, в измерительной аппаратуре) разработаны прецизионные ОУ. Они характеризуются очень малыми (до единиц и десятков микровольт) напряжением смещения, большим коэффициентом усиления и малым дрейфом основных параметров. Такие усилители используются для усиления сигналов от термодатчиков, тензодатчиков и в других измерительных приборах. Стоимость прецизионных ОУ, как правило, выше, чем универсальных ОУ, но и параметры их намного лучше. 
4. БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЕ ОУ. Для скоростных ОУ характерна широкая полоса рабочих частот. В современных ОУ частота единичного усиления fгр достигает величин боле 1ГГц. Эти ОУ имеют высокую скорость нарастания достигающую 6000 В/мкс. 
5. МОЩНЫЕ ОУ. Для управления электромеханическими устройствами, осветительными приборами и в генераторах сигналов используются ОУ с мощными выходными каскадами, выдающими ток до единиц ампер. Такие ОУ, как правило, рассеивают большую мощность и изготавливаются в корпусах, которые можно крепить на радиатор охлаждения. Такие ОУ имеют небольшой частотный диапазон (10…200 кГц) и другие параметры сравнимые с универсальными ОУ. В мощных ОУ используется защита от короткого замыкания и защита от перегрева.
6. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОУ.  Для решения различных задач были разработаны специализированные ОУ: 
	БУФЕРЫ – имеющие фиксированный единичный коэффициент передачи, большое входное и малое выходное сопротивление, высокую скорость нарастания. Они применяются в основном для согласования высокоомного выходного сопротивления источника сигнала с малым входным сопротивление нагрузки. 
	МАЛОШУМЯЩИЕ ОУ – имеющие нормированные шумовые характеристики, используются в схемах, работающих с сигналами малых уровней (датчики, микрофоны и т.д.)
	ОУ С МАЛЫМИ ИСКАЖЕНИЯМИ – применяются для аудиоаппаратуры, в анализаторах спектра, в генераторах сигналов с малыми нелинейными искажениями.

Номенклатура современных ОУ более широкая, чем представленная выше, и многие фирмы успешно разрабатывают новые операционные усилители. Параметры современных ОУ намного превосходят параметры первого интегрального ОУ μА702, разработанного в 1964г. Конкретные параметры ОУ можно найти в многочисленных справочниках и в интернете на сайтах фирм производителей.
Описание слайда:
Классификация ОУ 1. УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ОУ – самый распространённый тип операционных усилителей. Для этого класса ОУ характерно применение внутренней частотной коррекции и малая стоимость. Универсальные ОУ могут быть выполнены одиночными, по 2 или по 4 в одном корпусе ИС. Параметры современных универсальных ОУ вполне удовлетворительны для решения большинства схемотехнических задач. 2. МИКРОМОЩНЫЕ ОУ. Для аппаратуры с питанием от батарей гальванических элементов или аккумуляторов необходимо использовать электронную технику с малым потреблением энергии. Для этих целей разработаны микромощные ОУ с малым потребляемым током, а некоторые из них могут работать при низких питающих напряжениях. Кроме того, у некоторых ОУ этого класса предусмотрена возможность регулировки потребляемого тока, что можно использовать в схемах, в которых есть режим ожидания с малым расходом энергии источника питания. 3. ПРЕЦИЗИОННЫЕ ОУ. Для усиления сигналов малого уровня постоянного или низкочастотного переменного напряжения и там, где необходимо иметь очень стабильный коэффициент усиления (например, в измерительной аппаратуре) разработаны прецизионные ОУ. Они характеризуются очень малыми (до единиц и десятков микровольт) напряжением смещения, большим коэффициентом усиления и малым дрейфом основных параметров. Такие усилители используются для усиления сигналов от термодатчиков, тензодатчиков и в других измерительных приборах. Стоимость прецизионных ОУ, как правило, выше, чем универсальных ОУ, но и параметры их намного лучше. 4. БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЕ ОУ. Для скоростных ОУ характерна широкая полоса рабочих частот. В современных ОУ частота единичного усиления fгр достигает величин боле 1ГГц. Эти ОУ имеют высокую скорость нарастания достигающую 6000 В/мкс. 5. МОЩНЫЕ ОУ. Для управления электромеханическими устройствами, осветительными приборами и в генераторах сигналов используются ОУ с мощными выходными каскадами, выдающими ток до единиц ампер. Такие ОУ, как правило, рассеивают большую мощность и изготавливаются в корпусах, которые можно крепить на радиатор охлаждения. Такие ОУ имеют небольшой частотный диапазон (10…200 кГц) и другие параметры сравнимые с универсальными ОУ. В мощных ОУ используется защита от короткого замыкания и защита от перегрева. 6. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОУ. Для решения различных задач были разработаны специализированные ОУ: БУФЕРЫ – имеющие фиксированный единичный коэффициент передачи, большое входное и малое выходное сопротивление, высокую скорость нарастания. Они применяются в основном для согласования высокоомного выходного сопротивления источника сигнала с малым входным сопротивление нагрузки. МАЛОШУМЯЩИЕ ОУ – имеющие нормированные шумовые характеристики, используются в схемах, работающих с сигналами малых уровней (датчики, микрофоны и т.д.) ОУ С МАЛЫМИ ИСКАЖЕНИЯМИ – применяются для аудиоаппаратуры, в анализаторах спектра, в генераторах сигналов с малыми нелинейными искажениями. Номенклатура современных ОУ более широкая, чем представленная выше, и многие фирмы успешно разрабатывают новые операционные усилители. Параметры современных ОУ намного превосходят параметры первого интегрального ОУ μА702, разработанного в 1964г. Конкретные параметры ОУ можно найти в многочисленных справочниках и в интернете на сайтах фирм производителей.

Слайд 22





Основные схемы включения ОУ
Как правило, ОУ используются с применением обратных связей. 
При отрицательной обратной связи (ООС) часть сигнала с выхода ОУ подаётся на его вход в противофазе с входным сигналом. При этом уменьшатся усиление каскада, увеличивается полоса пропускания, уменьшается дрейф и уменьшается выходное сопротивление каскада. 
При положительной обратной связи (ПОС) часть сигнала с выхода подаётся на вход ОУ в фазе с входным сигналом. Это приводит к увеличению усиления каскада, ускоренному переключению ОУ и даже к генерации. Положительная обратная связь используется в компараторах и различных генераторах на основе ОУ.
Описание слайда:
Основные схемы включения ОУ Как правило, ОУ используются с применением обратных связей. При отрицательной обратной связи (ООС) часть сигнала с выхода ОУ подаётся на его вход в противофазе с входным сигналом. При этом уменьшатся усиление каскада, увеличивается полоса пропускания, уменьшается дрейф и уменьшается выходное сопротивление каскада. При положительной обратной связи (ПОС) часть сигнала с выхода подаётся на вход ОУ в фазе с входным сигналом. Это приводит к увеличению усиления каскада, ускоренному переключению ОУ и даже к генерации. Положительная обратная связь используется в компараторах и различных генераторах на основе ОУ.

Слайд 23





Основные схемы включения ОУ
СХЕМА ИНВЕРТИРУЮЩЕГО УСИЛИТЕЛЯ НА ОУ 
В этой схеме сигнал ООС с выхода ОУ через резистор Rос подаётся на инвертирующий вход (–) ОУ. Сюда же подаётся через резистор Rвх входной сигнал Uвх. Неинвертирующий вход (+) ОУ заземлён. Коэффициент усиления в данной схеме
К= – Rос/Rвх
Знак минус означает, что сигнал на выходе имеет сдвиг по фазе на 180°, т.е. сигнал инвертирован.
Описание слайда:
Основные схемы включения ОУ СХЕМА ИНВЕРТИРУЮЩЕГО УСИЛИТЕЛЯ НА ОУ В этой схеме сигнал ООС с выхода ОУ через резистор Rос подаётся на инвертирующий вход (–) ОУ. Сюда же подаётся через резистор Rвх входной сигнал Uвх. Неинвертирующий вход (+) ОУ заземлён. Коэффициент усиления в данной схеме К= – Rос/Rвх Знак минус означает, что сигнал на выходе имеет сдвиг по фазе на 180°, т.е. сигнал инвертирован.

Слайд 24





Устройства на ОУ
Описание слайда:
Устройства на ОУ

Слайд 25





Компараторы напряжений
Описание слайда:
Компараторы напряжений

Слайд 26


Элементная база СЭС. Операционные усилители, слайд №26
Описание слайда:

Слайд 27





Индивидуальное задание на ноябрь-декабрь
Обзорные рефераты на темы
«САПР для СиСПЭС» (включая СВЧ-схемотехнику и этап проектирования печатного узла) (к 1 ноября)
«Современные методы инженерного творчества» 
(к 4 декабря)
«Современные отрасли человеческой деятельности, требующие специалистов со знанием СиСЭС» 
(к 11 декабря)
«Отечественные предприятия – разработчики и производители современной ЭКБ» (к 4 декабря)
Описание слайда:
Индивидуальное задание на ноябрь-декабрь Обзорные рефераты на темы «САПР для СиСПЭС» (включая СВЧ-схемотехнику и этап проектирования печатного узла) (к 1 ноября) «Современные методы инженерного творчества» (к 4 декабря) «Современные отрасли человеческой деятельности, требующие специалистов со знанием СиСЭС» (к 11 декабря) «Отечественные предприятия – разработчики и производители современной ЭКБ» (к 4 декабря)

Слайд 28





Домашнее задание
СТАРОЕ до 25 октября
Раздел «Транзисторы» по [МРБ 1190 А.И.Аксенов, А.В.Нефедов. Элементы схем БРА. Диоды. Транзисторы 1992]
Разделы 2.2 и 2.3 по [Опадчий, Глудкин…]
Изучить Главу 1. [Схемотехника усилительных каскадов на биполярных транзисторах  Ровдо А.А.]
Изучить Главу 9, изучить разделы учебника, соответствующие ТЗ на курсовой проект [Перепёлкин Д.А. - Схемотехника усилительных устройств (Специальность) - 2014]
Изучить параграф 4.4 «Схемотехника усилительных устройств» [Нефедов В.И. Основы радиоэлектроники и связи 2009]
НОВОЕ до 30 октября
Глава 1 и Глава 2 на подробный разбор. Тезисный конспект. [Перепёлкин Д.А. - Схемотехника усилительных устройств (Специальность) - 2014]
Изучить полностью, основные вопросы на конспект, примеры схемотехнического моделирования усилительных каскадов повторить в MicroCAP. [Шарыгина Л.И. Элементы аналоговой схемотехники. Учебное пособие 2015.]
Описание слайда:
Домашнее задание СТАРОЕ до 25 октября Раздел «Транзисторы» по [МРБ 1190 А.И.Аксенов, А.В.Нефедов. Элементы схем БРА. Диоды. Транзисторы 1992] Разделы 2.2 и 2.3 по [Опадчий, Глудкин…] Изучить Главу 1. [Схемотехника усилительных каскадов на биполярных транзисторах Ровдо А.А.] Изучить Главу 9, изучить разделы учебника, соответствующие ТЗ на курсовой проект [Перепёлкин Д.А. - Схемотехника усилительных устройств (Специальность) - 2014] Изучить параграф 4.4 «Схемотехника усилительных устройств» [Нефедов В.И. Основы радиоэлектроники и связи 2009] НОВОЕ до 30 октября Глава 1 и Глава 2 на подробный разбор. Тезисный конспект. [Перепёлкин Д.А. - Схемотехника усилительных устройств (Специальность) - 2014] Изучить полностью, основные вопросы на конспект, примеры схемотехнического моделирования усилительных каскадов повторить в MicroCAP. [Шарыгина Л.И. Элементы аналоговой схемотехники. Учебное пособие 2015.]

Слайд 29





Домашнее задание
НОВОЕ до 8 ноября
Параграф 4.6 изучить до пункта «Импульсные и избирательные усилители» [Нефедов В.И. Основы радиоэлектроники и связи, 2009]
Главы 6, 7 на конспект [Перепёлкин Д.А. - Схемотехника усилительных устройств, 2014]
Главы 7, 8, 9 изучить [Опадчий, Глудкин. Аналоговая и цифровая электроника]
Главы 1, 3, 4, 5, 6, 13 изучить [Б.Картер, Р. Манчини. Операционные усилители для всех,2011]
Глава 4, пункт 4.1 на конспект [И. Достал. Операционные усилители, 1982]
В качестве дополнительной справочной литературы использовать остальные книги из папки «Схемы на операционных усилителях»!
Описание слайда:
Домашнее задание НОВОЕ до 8 ноября Параграф 4.6 изучить до пункта «Импульсные и избирательные усилители» [Нефедов В.И. Основы радиоэлектроники и связи, 2009] Главы 6, 7 на конспект [Перепёлкин Д.А. - Схемотехника усилительных устройств, 2014] Главы 7, 8, 9 изучить [Опадчий, Глудкин. Аналоговая и цифровая электроника] Главы 1, 3, 4, 5, 6, 13 изучить [Б.Картер, Р. Манчини. Операционные усилители для всех,2011] Глава 4, пункт 4.1 на конспект [И. Достал. Операционные усилители, 1982] В качестве дополнительной справочной литературы использовать остальные книги из папки «Схемы на операционных усилителях»!



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию