Смекни!
smekni.com

«Дифференциальные и операционные усилители» (стр. 1 из 9)

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ государственное образовательное учреждение

московский государственный авиационный институт

(технический университет)

«МАИ»

Реферат по схемотехнике

по теме

«Дифференциальные и операционные усилители»

Составил:

студент Константинов К.В.

гр. 14-302

Проверил: Протопопов А.С.

Москва 2009 г.

Содержание

1. Дифференциальный усилитель 3

1.1 Анализ схемы дифференциального каскада 3

1.2 Дифференциальный каскад на полевых транзисторах 6

1.3 Генератор стабильного тока в дифференциальном каскаде 7

1.4 Дифференциальный каскад с дифференциально подключенной нагрузкой 7

1.5 Разбаланс дифференциального каскада 8

2. Операционный усилитель 10

2.1 Основные понятия 10

2.2 Идеальный операционный усилитель 11

2.3 Параметры операционного усилителя 11

2.3.1 Источники входных погрешностей 12

2.3.2 Входной сдвиг и дрейф 13

2.3.3 Входные шумы 14

2.3.4 Коэффициент усиления без обратной связи.

Дифференциальное входное сопротивление и выходное сопротивление 15

2.3.5 Коэффициент ослабления синфазного сигнала

Синфазно входное сопротивление 15

2.3.6 Нелинейные параметры 17

2.3.7 Время установления и время восстановления после перегрузки 17

2.4 Входные каскады операционного усилителя 18

2.4.1 Основные схемные решения 18

2.4.2 Составной дифференциальный каскад 20

2.4.3 ДК со следящей ОС 22

2.4.4 Внешняя настройка нуля напряжения сдвига 22

2.4.5 Внутренняя компенсация входных токов смещения 24

2.4.6 Защита входа от перевозбуждения 25

2.5 Выходной каскад 27

2.5.1 Основные схемные решения 27

2.5.2 Защита от короткого замыкания 31

3. ОУ с внешними цепями ОС 33

3.1 Суммирующее устройство 33

3.2 Инвертирующий масштабный усилитель 33

3.3 Неинвертирующий масштабный усилитель 34

3.4 Вычитающее устройство 34

3.5 Суммирующе-вычитающее устройство 35

3.6 Интегрирующее устройство 36

3.7 Дифференциирующее устройство 37

3.8 Логарифмирующее устройство 38

3.9 Антилогарифмирующее устройство 39

3.10 Гиратор на ОУ 39

4. Список литературы 41

1. Дифференциальный усилитель

1.1 Анализ схемы дифференциального каскада

Дифференциальные усилители являются основным типом современных усилителей постоянного тока, предназниченных для усиления постоянной составляющей в спектре сигнала. Поэтому они изготавливаются в виде интегральных микросхем широкого применения, а также входят как основные усилительные каскады в состав операционных усилителей.

Дифференциальный усилитель необходим в случаях, когда информацию несёт не абсолютное значение напряжения в некоторой точке (относительно «земли»), а разность напряжений между двумя точками. Характерным примером является резистивный датчик тока, включенный последовательно с исследуемой цепью. Следует использовать дифференциальные усилители всегда, когда возможно наличие синфазных помех в сигнале. Примерами таких сигналов являются цифровые сигналы, передаваемые по длинным кабелям, звуковые сигналы, радиочастотные сигналы, напряжения электрокардиограмм, сигналы считывания информации из магнитной памяти и многие другие.

Дифференциальный усилитель — это усилитель с двумя входами, относительно которых коэффициенты передачи равны по величине и противоположны по знаку. В идеальном случае выходной сигнал не зависит от уровня каждого из входных сигналов, а определяется только их разностью. Дифференциальный усилитель у которого данные условия выполняются назыается идеальным дифференциальным усилителем. Входы и выходы дифференциального усилителя могут быть как симметричными, так и несимметричными относительно общего провода («земли»). Под несимметричным понимают вход (выход), один из зажимов которого соединен с общим проводом. Если ни один из входных (выходных) зажимов не соединен с общим проводом и при этом входные (выходные) сопротивления (абсолютные значения) каждого из зажимов по отношению к общему проводу одинаковы, то вход (выход) будет симметричным.

В зависимости от принятой схемы входа и выхода различают четыре варианта дифференциальных усилителей:

а) с симметричным входом и выходом;

б) с симметричным вхдом и несимметричным выходом;

в) с несимметричным входом и симметричным выходом;

г) с несимметричным входом и выходом.

В случаях , когда конкретные условия применения усилителя не налагают ограничений на его схему, желательно применять усилитель с симметричным входом и выходом, поскольку он он обладает меньшим дрейфом нуля, чем другие варианты.

Дифференциальные усилители, имеющие несимметрию входа или выхода, обычно применяются как промежуточные для перехода от несимметричных схем к симметричным наоборот. Полностью несимметричный дифференциальный усилитель применяется редко из-за большого дрейфа нуля.

Основой дифференциального усилителя является дифференциальный каскад (ДК). Транзисторы ДК могут быть включены по схеме с общим эмиттером, с общей базой, с общим коллектором. Как правило используется первый вариант включения транзисторов (рис.1).


Рис.1

Выходной эффект ДК определяется наложением результатов усиления сигнала, воздействующих на оба входа, т.е.

uвых=uвх+K+-uвх-K- (1)

где К+, К- - коэффициенты передачи ДК относительно неинвертирующего и инвертирующего входов. В идеальном ДК они равны, поэтому его выходной сигнал независимо от уровней сигналов uвх+ и uвх- определяется только их различием.

Во входном сигнале ДК различают дифференциальную (разностную) uд и синфазную (парафазную) uс составляющие:

uд =uвх+ - uвх- uс = ( uвх+ +uвх- )/2 (2)

Дифференциальная составляющая характеризует различие сигналов uвх+ и uвх- , а синфазная — степень их совпадения.

В реальных ДК коэффициенты передачи К+ и К- могут различаться, в результате чего выходной сигнал зависит не только от дифференциальной составляющей сигналов uвх+ и uвх- , но и от их синфазного значения, при этом

uвых=uдKд-uсKс, (3)

где Кд — коэффициент передачи дифференциальной составляющей сигналов uвх+ и uвх- ; Кс — коэффициент передачи синфазной составляющей сигналов uвх+ и uвх- . Первый коэффициент характеризует усилительные свойства ДК в среднем, а второй — различие этих свойств по неинвертирующему и инвертирующему участкам тракта:

Кд=(К+-)/2 Кс+- (4)

Отношение Кдс называется коэффициентом ослабления синфазного сигнала и обозначается как μс. Из (4) и определения параметра μс следует

К+д[1+(1/μс)] К-д[1-(1/μс)] (5)

Кд+/[1+(1/μс)]=К-[1-(1/μс)]

Кс+/(μс+1)=К-/(μс-1)

На рис.2 приведена эквивалентная схема, в которой учтены возможные отклонения свойств реального ДК от идеальных. В ней тражены такие свойства реальных усилителей, как его чувствительность к воздействию синфазного сигнала, ненулевое значение его выходного сопротивления Rвых, конечность входных сопротивлений Rвх д и Rвх с для дифференциальной и синфазной составляющей сигналов uвх+ и uвх- . Вследствие конечности Rвх д и Rвх с , в схеме возникают входные сигнальные токи iд и iс, при этом

iд=uвх д/Rвх д iвх c=uвх с/Rвх с

iвх+=iвх с+iд iвх-=iвх с-iд


Рис. 2

Рассмотрим основную схему ДК (рис.2). В схеме выделим пару входных зажимов 1 и 2 и один выходной. По отношению к этому вход 2 — неинвертирующий, т.е. К23+ . Значение этого коэффициента передачи определяется соотношением

К23+=g21R0g21Rk/(1+2g21R0)≈g21Rk/2 (6)

Вход 1 — инвертирующий. Относительно него передача сигнала осуществляется каскадом ОЭ, следовательно, К13-, где К13 — коэффициент передачи от точки 1 до точки 3.

К13-=g21Rk(1+g21R0)/(1+2g21R0)≈g21Rk/2 (7)

Сопоставление (6) и (7) показывает, что рассматриваемая схема обладает одинаковыми коэффициентами передачи в обоих участках тракта, при этом

Кд≈g21Rk/2 (8)

Кс≈-Rk/2R0 (9)

μc=g21R0 (10)

Проведенный анализ и его результаты (8) — (10) относятся к схемным построениям , в кторых отсутствуют дополнительные резисторы Rf в эмиттерных цепях транзисторв. Включение в состав схемы ДК этих резисторов (рис.3) снижает дифференциальный коэффициент усиления

Кд=g21Rk/2(1+g21Rf) (11)

Обычно значения Rf удовлетворяют неравенству Rf<<R0, в результате чего

Кс=-Rk/2(R0+Rfс≈-Rk/2R0

μc=g21(R0 +Rf) μc≈g21R0

Как видно из этих соотношений включение резисторов Rf практически не влияет на коэффициент передачи Кс синфазного сигнала и его коэффициенте ослабления.

Все выведенные соотношения справедливы для малосигнального режима работы, когда оба транзистора ДК работают при малом уровне входного сигнала на линейном участке своей ВАХ.