Неинвертирующий усилитель

Входное напряжение подается на неинвертирующий вход (рис. 40), поэтому ослабление входного напряжения отсутствует. В связи с этим коэффициент С исключается из уравнения. Для неинвертирующего усилителя можно записать

AU = Неинвертирующий усилитель - student2.ru .

Неинвертирующий усилитель - student2.ru

Рис. 40

Подставив выражение для коэффициента В, получим:

AU = Неинвертирующий усилитель - student2.ru .

Поскольку величина AUP/(1+AUP) также приблизительно равна единице, поэтому:

AU = Неинвертирующий усилитель - student2.ru .

И снова, умножая числитель и знаменатель на величину, обратную знаменателю, получим:

AU = 1 + (RO.C / RBX).

Уравнение определяет коэффициент усиления по напряжению для неинвертирующего повторителя (усилителя). Подставив в уравнение ЕВЫХ = АUEBX значение AU из уравнения, получим:

EВЫХ = (1+RO>C / RBX)EBX.

Входной импеданс схемы ZВХ очень большой и выражается

ZBX Неинвертирующий усилитель - student2.ru ZBX*[R1 / (R1 + ROC)]AU,

где ZBX* – входной импеданс реального ОУ (порядка 10 Мом).

Интегратор

Простейшая схема интегратора на ОУ показана на рис. 41. Схема интегратора на основе ОУ получается путем замены в инвертирующей схеме резистора обратной связи на конденсатор. Если ОУ считать идеальным Куи Неинвертирующий усилитель - student2.ru ∞, RBX Неинвертирующий усилитель - student2.ru ∞, RВЫХ → 0, то коэффициент передачи при таком включении может быть найден

IR = uBX / R.

Неинвертирующий усилитель - student2.ru

Рис. 41

Этот ток при высоком входном сопротивлении ОУ полностью протекает через конденсатор С:

iC + iR = 0.

Напряжение на конденсаторе uC и выходное напряжение усилителя изменяются по закону

uВЫХ(t) = uC = Неинвертирующий усилитель - student2.ru = − Неинвертирующий усилитель - student2.ru .

При подаче на вход скачка напряжения постоянного значения uBX = const выходное напряжение

UВЫХ = –uBX t / (RCОС) = −uBX t / Неинвертирующий усилитель - student2.ru .

При этом, как видно из полученного выражения, выходное напряжение не зависит от коэффициента усиления ОУ.

Дифференциатор

Недостатки простейших дифференцирующих цепей – большое затухание выходного сигнала. Эти недостатки устраняются при использовании ОУ. При этом схема дифференцирующего устройства напоминает интегратор, только места включения резистора и конденсатора изменены (рис. 42).

Неинвертирующий усилитель - student2.ru

Рис. 42

При идеальном ОУ (КОУ Неинвертирующий усилитель - student2.ru ∞, RBX Неинвертирующий усилитель - student2.ru ∞, RВЫх Неинвертирующий усилитель - student2.ru 0, Неинвертирующий усилитель - student2.ru Неинвертирующий усилитель - student2.ru ∞) передаточную функцию дифференцирующего устройства легко получить из следующих рассуждений. Если на вход подано напряжение UBX, то в связи с малым отличием от потенциала инвертирующего входа идеального ОУ оно практически полностью приложено к конденсатору С и вызывает появление тока зарядки.

IC = C Неинвертирующий усилитель - student2.ru .

Так как входное сопротивление ОУ достаточно велико, то весь ток конденсатора С протекает через резистор R, т.е. iC + iR = 0, откуда

iR = –iC = –C Неинвертирующий усилитель - student2.ru .

Входной сигнал определяется падением напряжения на резисторе

uВЫХ = iR R = –RC Неинвертирующий усилитель - student2.ru .

Из этого уравнения можно найти передаточную функцию в операторном виде

К(Р) = Неинвертирующий усилитель - student2.ru = –рRC.

Наши рекомендации