1 / 22

Orbis pictus 21. století

Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu. Orbis pictus 21. století. Operační zesilovače. OB21-OP-EL-ELN-JANC-U-2-016. Operační zesilovače. Operační zesilovače jsou moderní elektronické součástky. Původně se používaly v analogových počítačích pro realizaci matematických operací.

clem
Download Presentation

Orbis pictus 21. století

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu Orbis pictus 21. století

  2. Operační zesilovače OB21-OP-EL-ELN-JANC-U-2-016

  3. Operační zesilovače • Operační zesilovače jsou moderní elektronické součástky. Původně se používaly v analogových počítačích pro realizaci matematických operací. • Rozvojem polovodičové techniky, zvláště pak monolitických integrovaných obvodů, se jejich použití rozšířilo i do měřící, řídící a sdělovací techniky a elekktroakustiky. • Používají se jako zesilovače, tvarovače impulsů, generátory kmitů různých průběhů atd. • Operační zesilovač je v podstatě stejnosměrně vázaný diferenční zesilovač s velkým zesílením.

  4. Operační zesilovače • Charakteristickými vlastnostmi operačního zesilovače jsou: • velký vstupní odpor (řádu megaohmů), • malý výstupní odpor (řádu jednotek až stovek ohmů), • velké napěťové zesílení (řádově miliony), • velká stabilita, • malý vlastní zaručený šum, • poměrně velká šířka přenášeného pásma, • malé kolísání výstupního napětí v závislosti na teplotě, času a změně napájecího napětí.

  5. Operační zesilovače • Operační zesilovač pracuje se smyčkou zpětné vazby (většinou záporné). Zesílení je určováno především zpětnovazebním přenosem této smyčky. Podmínkou je, aby zesílení bez vazby bylo alespoň o řád větší než s uzavřenou smyčkou zpětné vazby. • Většina operačních zesilovačů má diferenciální (rozdílový) vstup, asymetrický výstup a napájení ze symetrického zdroje, kterým jsou obvykle zcela automaticky zajištěny stejnosměrné vlastnosti a pracovní bod obvodu. • Přenosové vlastnosti operačních zesilovačů jsou určeny použitým druhem zpětné vazby.

  6. Operační zesilovače Operační zesilovač lze zapojit třemi základními způsoby: • invertující zesilovač, který obrací fázi na výstupu o 180 proti vstupu • invertující zesilovač, kde je výstupní napětí ve fázi se vstupním napětím • diferenciální (rozdílový) zesilovač, kde výstupní napětí je součinem rozdílu obou napětí a napěťového zesílení • Pro kreslení operačního zesilovače byl v praxi zaveden symbol podle obr.1.

  7. Operační zesilovače Obr.1 Schematická značka operačního zesilovače

  8. Operační zesilovače • Pro invertující zesilovač na obr. 2 platí základní vztah • kde R1 a R2 jsou odpory zpětnovazební smyčky, • U1 je vstupní napětí a U2 je výstupní napětí. • Vstupní odpor invertujícího zesilovače se přibližně rovná odporu R1.

  9. Operační zesilovače Obr. 2 Invertující zesilovač

  10. Operační zesilovače Obr. 3 Neinvertující zesilovač

  11. Operační zesilovače • Pro neinvertující zesilovač na obr. 3 platí základní vztah • kde U1 je vstupní napětí, • U2 je výstupní napětí, • R1 a R2 jsou odpory zpětnovazební smyčky.

  12. Operační zesilovače Obr.4 Diferenciální zesilovač

  13. Operační zesilovače • Pro diferenciální zesilovač na obr. 4 platí základní vztah • kde U11 a U12 jsou vstupní napětí, • U2 je výstupní napětí, • R1 a R2 jsou odpory ve zpětnovazební větvi.

  14. Operační zesilovače • Operační zesilovače dnes vyrábí mnoho výrobců. • Údaje o konkretních hodnotách jednotlivých parametrů jednotlivých typů operačních zesilovačů můžeme najít v příslušné dokumentaci k danému operačnímu zesilovači (v katalogových listech operačního zesilovače). • Vyrábějí se v provedení jak s bipolárními tak i s unipolárními tranzistory.

  15. Operační zesilovače • Operační zesilovače můžeme rozdělit na: • Univerzální operační zesilovače • Přístrojové operační zesilovače • Širokopásmové a rychlé operační zesilovače • Operační zesilovače pro velká výstupní napětí • Speciální operační zesilovače

  16. Operační zesilovače • Univerzální operační zesilovače– jsou určeny pro běžné použití v zařízeních, na které nejsou kladeny nadměrné požadavky ohledně kvality. • Jejich parametry lze označit jako průměrné. • Patří sem např. zesilovače MAA 741, MAA 748, MAC 155, LM 301A a další.

  17. Operační zesilovače • Přístrojové operační zesilovače– jsou určeny pro měření malých napětí, mají velké zesílení a malé zbytkové napětí. • Jsou na ně kladeny velké nároky i ohledně časové stability parametrů. • Používají se v měřící technice. • Do této skupiny patří např. zesilovače WSH 526, WSH 527, WSH 530, HA 2905, AD 515L a další.

  18. Operační zesilovače • Širokopásmové a rychlé operační zesilovače– jsou určeny ke zpracování vysokých frekvencí (20 až 700 MHz) a impulsů, mají vysoký mezní kmitočet. • Do této skupiny patří např. zesilovače MAC 157, WSH 115, WSH 217, CA 3100, HA 2525 a další.

  19. Operační zesilovače • Operační zesilovače pro velká výstupní napětí– umožňují dosáhnout na výstupu napětí až stovek voltů (30 až 150 V), ostatní parametry odpovídají univerzálním operačním zesilovačům. • Do této skupiny patří např. zesilovač LM 344.

  20. Operační zesilovače • Speciální operační zesilovače– do této skupiny patří tzv. mikropříkonové, které se vyznačují velmi malou spotřebou. • Dále sem patří operační zesilovače jejichž výstupní výkon je větší než 1 W a výstupní proud je větší než 100 mA. • Do této skupiny patří např. zesilovače MDA 2020, TDA 2030, TDA 2040, LM 380 a další.

  21. Děkuji za pozornost Ing. Ladislav Jančařík

  22. Literatura • J. Chlup, L. Keszegh: Elektronika prosilnoproudé obory, SNTL Praha 1989 • M. Bezděk: Elektronika I, KOPP České Budějovice 2002

More Related