UKŁADY PRACY WZMACNIACZY OPERACYJNYCH

Slides:



Advertisements
Podobne prezentacje
POMIAR NAPIĘĆ I PRADÓW STAŁYCH
Advertisements

Połączenia oporników a. Połączenie szeregowe: R1 R2 Rn i U1 U2 Un U.
I część 1.
Przetworniki pomiarowe
METODY ANALIZY OBWODÓW LINIOWYCH PRĄDU STAŁEGO
Wzmacniacze operacyjne.
Układy RLC Technika Cyfrowa i Impulsowa
Dwójniki bierne impedancja elementu R
Czwórnik RC R U1 U2 C Układ całkujący Filtr dolnoprzepustowy C.
Wzmacniacze Operacyjne
Generatory i Przerzutniki
PRĄDU SINUSOIDALNIE ZMIENNEGO
Elektroniczne Układy i Systemy Zasilania
Cz. II. Przetwornice tranzystorowe
Przetworniki C / A budowa Marek Portalski.
Elektroniczne Układy i Systemy Zasilania
Elektroniczne Układy i Systemy Zasilania
Czwórniki RC i RL.
PARAMETRY WZMACNIACZY
Wzmacniacze szerokopasmowe, selektywne i mocy
Wzmacniacze Wielostopniowe
Zasilacze i Prostowniki
Generatory napięcia sinusoidalnego.
Generatory napięcia sinusoidalnego
WZMACNIACZE PARAMETRY.
REGULATORY Adrian Baranowski Tomasz Wojna.
Obwód elektryczny I U E R Przykład najprostrzego obwodu elektrycznego
Zamiana GWIAZDA-TRÓJKĄT
Wzmacniacze – ogólne informacje
Sprzężenie zwrotne Patryk Sobczyk.
Wykonał: Ariel Gruszczyński
Autor: Dawid Kwiatkowski
Moc w układach jednofazowych
TRANZYSTOR BIPOLARNY.
ELEKTRONIKA Z ELEMENTAMI TECHNIKI POMIAROWEJ
SPRZĘŻENIE ZWROTNE.
WZMACNIACZE OPERACYJNE
Parametry rzeczywistych wzmacniaczy operacyjnych
Lista zadań nr 3.
7. Generatory LC 7.1. Wstęp Generator Wzmacniacz YL YG Zasilanie IG
Automatyka Wykład 3 Modele matematyczne (opis matematyczny) liniowych jednowymiarowych (o jednym wejściu i jednym wyjściu) obiektów regulacji.
Teoria sterowania Wykład 3
Automatyka Wykład 3 Modele matematyczne (opis matematyczny) liniowych jednowymiarowych (o jednym wejściu i jednym wyjściu) obiektów, elementów i układów.
Modele matematyczne przykładowych obiektów i elementów automatyki
Wykład 12 Metoda linii pierwiastkowych. Regulatory.
Wykład 5 Charakterystyki czasowe obiektów regulacji
Podstawowe elementy liniowe
Wzmacniacz operacyjny
Wykład VI Twierdzenie o wzajemności
Rezystancja zastępcza, połączenie trójkąt-gwiazda
Sterowanie – metody alokacji biegunów
Korekcja w układach regulacji
  Prof.. dr hab.. Janusz A. Dobrowolski Instytut Systemów Elektronicznych, Politechnika Warszawska.
Metody analizy obwodów elektrycznych
Układ trójkąt - gwiazda
  Prof.. dr hab.. Janusz A. Dobrowolski Instytut Systemów Elektronicznych, Politechnika Warszawska.
Obwody elektryczne - podstawowe prawa
W1. GENERATORY DRGAŃ SINUSOIDALNYCH
W.3_NIELINIOWE UKŁADY OPERACYJNE
Mostek Wheatstone’a, Maxwella, Sauty’ego-Wiena
obowiązuje w przedziale napięć: U_GS>U_T i 0<U_DS<U_GS-U_T
Wzmacniacze akustyczne Podstawy, układy i parametry
Wzmacniacz operacyjny
Wybrane zagadnienia generatorów sinusoidalnych (generatorów częstotliwości)
Elektronika.
Elektronika WZMACNIACZE.
WZMACNIACZ MOCY.
Wzmacniacz operacyjny
Sprzężenie zwrotne M.I.
Układy zasilające. Prostowniki
Zapis prezentacji:

UKŁADY PRACY WZMACNIACZY OPERACYJNYCH Przygotowała Grażyna Chrustowska

ZAŁOŻENIA Iwe+= Iwe- Literami oznacza się węzły Rezystancja wejściowa jest nieskończenie duża czyli: Iwe+= Iwe- Literami oznacza się węzły (np. A,B) i napięcia (np.UA,UB) ΔU = UA – UB = 0 więc UA = UB

WZMACNIACZ ODWRACAJĄCY I1 = I2 UA = UB = 0 I1 = (U1-UA)/R1 I2 = (UA-Uwy)/R2 Ponieważ I1 = I2 Uwy = -(R2/R1)U1 Wzmocnienie napięciowe układu Ku = -R2/R1 „-” oznacza odwrócenie napięcia wyjściowego względem wejściowego

WZMACNIACZ NIEODWRACAJĄCY I1 = I2 UB = U1 = UA U1/R1 = (Uwy – U1)/R2 Ku = Uwy/U1 = (R1+R2)/R1 Ku = 1 + R2/R1

Uwy=-R(U1/R1+U2/R2+…+UN/RN) WZMACNIACZ SUMUJĄCY UA = UB = 0 I1 + I2 + I3 +…+IN = I Uwy=-R(U1/R1+U2/R2+…+UN/RN)

WZMACNIACZ RÓŻNICOWY UA = UB I1 = I3 I2 = I4 Gdy R2R3 = R1R4 Uwy = (R3/R1)(U2-U1)

WZMACNIACZ CAŁKUJĄCY (INTEGRATOR) Integrator otrzymuje się przez włączenie kondensatora C w obwód sprzężenia zwrotnego. Z1=R1 Z2=1/jωC Wzmocnienie układu ku = -Z2/Z1 = -1/jωR1C

WZMACNIACZ RÓŻNICZKUJĄCY Wzmacniacz różniczkujący otrzymuje się przez włączenie na wejście odwracające kondensatora C. Ku=-Z2/Z1 Z1=1/jωC Z2=R1 Ku=-jωR1C

WTÓRNIK NAPIĘCIOWY Uzyskuje się ze wzmacniacza nieodwracającego przy zastosowaniu rezystora R1 o bardzo dużej wartości (R1→∞). Wartość R powinna być równa wartości rezystancji źródła sygnału wejściowego. Układ charakteryzuje bardzo duża rezystancja wejściowa i mała rezystancja wyjściowa. ku = 1

KONWERTER PRĄD - NAPIĘCIE Przetwarza sygnał prądowy na sygnał napięciowy. Uwy = -IR Układ charakteryzuje się małą rezystancją wejściową. Może współpracować tylko ze źródłami prądowymi (o dużej rezystancji wewnętrznej).

Uwy = -U1(1-jωCR2)/(1+jωCR2) PRZESUWNIK FAZOWY Przesuwa fazę napięcia wyjściowego względem wejściowego. Jeżeli rezystancja R2=0 to potencjał wejścia nieodwracającego=0; kondensator nie odgrywa istotnej roli w działaniu układu. Otrzymujemy zwykły układ odwracający dla którego ku = -1 Uwy = -U1(1-jωCR2)/(1+jωCR2) Zmieniając R2 od 0 do nieskończoności uzyskuje się przesunięcie fazowe od -1800 do -3600.

PROSTOWNIK IDEALNY Diody pełnią w układzie funkcję przełączników.

ZADANIA

ZADANIA Zadanie 2. Zadanie1. 1.Jaki to układ? 2.Oblicz wzmocnienie napięciowe. 3. Jakie napięcie wskazuje miernik? 1.Jaki to układ? 2.Oblicz napięcie na wyjściu układu.

ZADANIA Zadanie 3. Zadanie 4. 1.Jakie przesunięcie fazowe wprowadza ten układ? 1.Jakie napięcie wskazuje miernik?

ZADANIA Zadanie 5. Zadanie 6. 1.Jaki to układ? 1.Jaki to układ? 2.Jaką wartość musi mieć rezystor R2 aby przy R1=1kΩ uzyskać wzmocnienie 50V/V? 1.Jaki to układ? 2.Oblicz wzmocnienie układu dla częstotliwości 10Hz i 1000Hz jeżeli R1=100Ω, C=1μF. 3. Wyprowadź wzór na wzmocnienie napięciowe układu, jeżeli równolegle do kondensatora dołączymy rezystor R3.

ZADANIA Zadanie 8. Zadanie7. 1.Jaki to układ? 2.Oblicz wzmocnienie napięciowe układu przy częstotliwości 10kHz, jeżeli R1=1kΩ, C=1μF. 3.Wyprowadź wzór na wzmocnienie napięciowe układu, jeżeli szeregowo z kondensatorem włączymy rezystor R3 1.Opisz działanie układu dla napięcia wejściowego sinusoidalnie zmiennego. 2. Narysuj przebiegi wyjściowe na tle napięcia wejściowego.

ODPOWIEDZI

WZMACNIACZ ODWRACAJĄCY ZADANIE 1 WZMACNIACZ ODWRACAJĄCY Ku = -R2/R1 = -2V/V Uwy = ku*Uwe = -2*4 = -8V

WZMACNIACZ RÓŻNICOWY ZADANIE 2 Miernik wskazuje napięcie Uwy = R3/R1(U2 – U1) = 2(8 – 3) = 10V

WZMACNIACZ SUMUJĄCY ZADANIE 3 Miernik wskazuje napięcie Uwy = -R2(Uwe1/R1 + Uwe2/R2) = -4(3/2 +4/2) = -4*7/2 = -14V

Układ wprowadza przesunięcie fazowe = -90o ZADANIE 4 WZMACNIACZ CAŁKUJĄCY Układ wprowadza przesunięcie fazowe = -90o

ODPOWIEDZI Zadanie 5. 1. Wzmacniacz nieodwracający 2. Ku = (R1 + R2)/R1 kuR1 = R1 + R2 R2 = kuR1 – R1 = R1(ku – 1) R2 = 1(50 – 1) = 49 kΩ Zadanie 6. 1.Wzmacniacz całkujący 2. ku = j/ωR1C = j/62,8*102*10-6 = =104/62,8 = 160V/V ku = j/6280*10-4 = 103/628 = 1,6 V/V 3. Z = -R3/R1*1/(1 + jωR3C)

ODPOWIEDZI ZADANIE 7 ZADANIE 8 1.Wzmacniacz różniczkujący 2.ku = -jωR1C = -j6,28*104*103*10-6 = -j6,28 * 10 = -j62,8V/V 3.Z1 = 1/jωC + R3 Z2 = R1 ku = _Z2/Z1 = -jωR1C/(1 + jωR3C) ZADANIE 8 Dla napięcia wejściowego o dodatniej wartości, ujemne sprzężenie zwrotne zamyka się przez R1 i D1 (D1 przewodzi, D2 zablokowana). Uwy = 0. Dla napięcia wejściowego o ujemnej wartości, ujemne sprzężenie zwrotne zamyka się przez R2 i D2 (D2 przewodzi, D1 zablokowana). Uwy = -U1*R2/R + UD2

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ