Операционный усилитель (ОУ; англ.operational amplifier, opamp) — усилитель постоянного тока с дифференциальным входом и, как правило, единственным выходом, имеющий высокий коэффициент усиления. ОУ почти всегда используются в схемах с глубокой отрицательной обратной связью, которая, благодаря высокому коэффициенту усиления ОУ, полностью определяет коэффициент усиления/передачи полученной схемы.
Разные операционные усилители в различных корпусах, в том числе несколько в одном корпусе
В настоящее время ОУ получили широкое применение, как в виде отдельных чипов, так и в виде функциональных блоков в составе более сложных интегральных схем. Такая популярность обусловлена тем, что ОУ является универсальным блоком с характеристиками, близкими к идеальным, на основе которого можно построить множество различных электронных узлов.
История
Операционный усилитель изначально был спроектирован для выполнения математических операций (отсюда его название), путём использования напряжения как аналоговой величины. Такой подход лежит в основе аналоговых компьютеров, в которых ОУ использовались для моделирования базовых математических операций (сложение, вычитание, интегрирование, дифференцирование и т. д.). Однако идеальный ОУ является многофункциональным схемотехническим решением, он имеет множество применений помимо математических операций. Реальные ОУ, основанные на транзисторах, электронных лампах или иных активныхкомпонентах, выполненные в виде или интегральных схем, являются приближением к идеальным.
Ламповый операционный усилитель K2-W
Первые промышленные ламповые ОУ (1940-е годы) выполнялись на паре двойных триодов, в том числе в виде отдельных конструктивных сборок в корпусах с октальным цоколем. В 1963 годуРоберт Видлар (инженер фирмы «Fairchild Semiconductor») спроектировал первый ОУ интегральный схемы — интегральный ОУ. Этим ОУ стал μA702. При цене в 300 долларов прибор, содержавший 9 транзисторов, использовался только в военной электронике. Первый общедоступный интегральный ОУ — μA709, — также спроектированный Видларом, был выпущен в 1965 году. Вскоре после выпуска его цена упала ниже 10 долларов, что было всё ещё слишком дорого для бытового применения, но вполне доступно для массовой промышленной автоматики и т. п. гражданского применения.
В 1967 году фирма «National Semiconductor», куда перешёл работать Видлар, выпустила интегральный ОУ LM101 (L — линейный, M — в монолитном кристалле), а в 1968 году фирма Fairchild выпустила ОУ, практически идентичный μA741 — первый ОУ со встроенной частотной коррекцией. ОУ LM101/μA741 был более стабилен и прост в использовании, чем предшественники. Многие производители до сих пор выпускают версии этого классического чипа (их можно узнать по числу «741» в индексах моделей). Позднее были разработаны ОУ и на иной элементной базе — на полевых транзисторах с p-n переходом (конец 1970-х годов) и с изолированным затвором (начало 1980-х годов), что позволило существенно улучшить ряд характеристик. Многие из более современных ОУ могут быть установлены в схемы, спроектированные для 741 без каких-либо доработок, при этом характеристики схемы только улучшатся.
Применение ОУ в электронике чрезвычайно широко. ОУ, вероятно, наиболее часто встречающийся элемент в аналоговой схемотехнике. Добавление лишь нескольких внешних компонентов делает из ОУ конкретную схему аналоговой обработки сигналов. Многие стандартные ОУ сто́ят всего несколько центов в крупных партиях (1000 шт), но усилители с нестандартными характеристиками (в интегральном или дискретном исполнении) могут стоить 100$ и выше.
Обозначения
Обозначение операционного усилителя на схемах
На рисунке показано схематичное изображение операционного усилителя. Выводы имеют следующие значения:
— неинвертирующий вход;
V− — инвертирующий вход;
Vout — выход;
VS+ — плюс источника питания (также может обозначаться как , или );
VS− — минус источника питания (также может обозначаться как , или ).
Указанные пять присутствуют в любом ОУ и необходимы для его функционирования. Однако, существуют операционные усилители, не имеющие неинвертирующего входа. В частности, такие ОУ находят применение в аналоговых вычислительных машинах (АВМ).
ОУ, применяемые в АВМ, принято делить на пять классов, из которых ОУ первого и второго класса имеют только один вход.
Операционные усилители первого класса — усилители высокой точности (УВТ) с одним входом. Предназначены для работы в составе интеграторов, сумматоров, устройств слежения-хранения. Высокий коэффициент усиления, предельно малые значения смещения нуля, входного тока и дрейфа нуля, высокое быстродействие обеспечивают снижение погрешности, вносимой усилителем, ниже 0,01 %.
Операционные усилители второго класса — усилители средней точности (УСТ), имеющие один вход, обладающие меньшим коэффициентом усиления и большими значениями смещения и дрейфа нуля. Эти ОУ предназначены для применения в составе электронных устройств установки коэффициентов, инверторов, электронных переключателей, в функциональных преобразователях, в множительных устройствах.
Помимо этого, некоторые ОУ могут иметь дополнительные выводы, предназначенные, например, для установки тока покоя, частотной коррекции, балансировки или других функций.
Выводы питания (VS+ и VS−) могут быть обозначены по-разному (см. ). Часто выводы питания не рисуют на схеме, чтобы не загромождать её несущественными деталями, при этом способ подключения этих выводов явно не указывается или считается очевидным (особенно часто это происходит при изображении одного усилителя из микросхемы с четырьмя усилителями с общими выводами питания). При обозначении ОУ на схемах можно менять местами инвертирующий и неинвертирующий входы, если это удобно. Выводы питания, как правило, всегда располагают единственным способом (положительный вверху).
Основы функционирования
ОУ 741 в корпусе
Питание
В общем случае ОУ использует , то есть источник питания имеет три вывода со следующими потенциалами:
U+, к которому подключается VS+;
0 (нулевой потенциал);
U-, к которому подключается VS-.
Вывод источника питания с нулевым потенциалом непосредственно к ОУ обычно не подключается, но, как правило, является сигнальной землёй и используется для создания обратной связи. Часто вместо двухполярного используется более простое однополярное, а общая точка создаётся искусственно или совмещается с отрицательной шиной питания.
ОУ способны работать в широком диапазоне напряжений источников питания, типичное значение для ОУ общего применения от ±1,5 В до ±15 В при двухполярном питании (то есть U+ = 1,5…15 В, U- = −15…-1,5 В, допускается значительный перекос).
Простейшее включение ОУ
Рассмотрим работу ОУ как отдельного дифференциального усилителя, то есть без включения в рассмотрение каких-либо внешних компонентов. В этом случае ОУ ведёт себя как обычный усилитель с дифференциальным входом, то есть поведение ОУ описывается следующим образом:
(1)
где
Vout — напряжение на выходе;
V+ — напряжение на неинвертирующем входе;
V− —напряжение на инвертирующем входе;
Gopenloop — коэффициент усиления при разомкнутой петле, то есть собственный коэффициент усиления ОУ, без обратной связи.
Все напряжения считаются относительно общей точки схемы. Рассматриваемый способ включения ОУ (без обратной связи) практически не используется вследствие присущих ему серьёзных недостатков:
собственный коэффициент усиления нормируется в очень широких пределах и может изменяться в тысячи раз (зависит сильнее всего от частоты сигнала и температуры);
собственный коэффициент усиления очень велик (типичное значение 106 на постоянном токе) и не поддаётся регулировке;
точка отсчёта входного и выходного напряжений не поддаётся регулировке.
Идеальный операционный усилитель
Для того, чтобы рассматривать функционирование ОУ в режиме с обратной связью, необходимо вначале ввести понятие идеального операционного усилителя. Идеальный ОУ является физической абстракцией, то есть не может реально существовать, однако позволяет существенно упростить рассмотрение работы схем на ОУ благодаря использованию простых математических моделей.
Идеальный ОУ описывается формулой (1) и обладает следующими характеристиками:
бесконечно большой собственный коэффициент усиления;
бесконечно большое входное сопротивление входов V- и V+, то есть ток, протекающий через эти входы, равен нулю;
нулевое выходное сопротивление выхода ОУ;
способность выставить на выходе любое значение напряжения;
бесконечно большая скорость нарастания напряжения на выходе ОУ;
Пункты 5 и 6 в действительности следуют из формулы (1), поскольку в неё не входят временны́е задержки и фазовые сдвиги. Из формулы (1) следует, что для поддержания нужного напряжения на выходе необходимо поддерживать следующую разность входных напряжений:
Так как собственный коэффициент усиления идеального ОУ бесконечно большой, то разность входных напряжений стремится к нулю. Отсюда следует важнейшее свойство идеального ОУ, упрощающее рассмотрение схем с его использованием:
Идеальный ОУ, охваченный отрицательной обратной связью, поддерживает одинаковое напряжение на своих входах
Другими словами, при указанных условиях всегда выполняется равенство:
(2)
Не следует думать, что ОУ выравнивает напряжения на своих входах, подавая напряжение на входы «изнутри». На самом деле ОУ выставляет на выходе такое напряжение, которое через обратную связь подействует на входы таким образом, что разность входных напряжений уменьшится до нуля.
Легко убедиться в справедливости равенства (2). Допустим, (2) нарушено — имеет место небольшая разность напряжений. Тогда входное дифференциальное напряжение, усиленное в ОУ, вызвало бы (вследствие бесконечного коэффициента усиления) бесконечно большое выходное напряжение, которое, в соответствии с определением ООС, ещё уменьшило бы разность входных напряжений. И так до тех пор, пока равенство (2) не будет выполнено. Заметим, что выходное напряжение может быть любым — оно определяется видом обратной связи и входным напряжением.
Простейшие схемы с обратной связью
Из рассмотрения принципа работы идеального ОУ следует очень простая методика проектирования схем:
Пусть необходимо построить цепь на ОУ с требуемыми свойствами. Требуемые свойства заключаются прежде всего в заданном состоянии выхода (выходное напряжение, выходной ток и т. д.), которое, возможно, зависит от какого-либо входного воздействия. Для создания схемы нужно подключить к ОУ такую обратную связь, чтобы при требуемом выходном состоянии достигалось равенство напряжений на входах ОУ (инвертирующем и неинвертирующем), а обратная связь была бы отрицательной.
Таким образом, требуемое состояние системы будет устойчивым состоянием равновесия, и система будет в нём находиться неограниченно долго. Пользуясь этим упрощённым подходом, несложно получить простейшую схему неинвертирующего усилителя.
От усилителя требуется наличие на выходе напряжения, отличающегося от входного в раз, то есть . В соответствии с приведённой выше методикой подадим на неинвертирующий вход ОУ сам входной сигнал, а на инвертирующий — часть выходного сигнала с резистивного делителя.
Неинвертирующий усилитель
Расчёт реального коэффициента усиления для идеального (или реального, но который можно с определёнными допущениями считать идеальным) усилителя очень прост. Заметим, что в том случае, когда усилитель находится в состоянии равновесия, напряжения на его входах можно считать одинаковыми. Исходя из этого следует, что падение напряжения на резисторе равно , а на всём делителе сопротивлением , падает . Заметим, что, поскольку входное сопротивление операционного усилителя очень велико, то током, поступающим на инвертирующий (−) вход усилителя, можно пренебречь, и ток, протекающий через резисторы делителя, можно принять одинаковым. Ток через равен а через весь делитель —
Таким образом:
Откуда:
Можно рассуждать немного проще, сразу заметив, что
В неинвертирующей схеме включения коэффициент усиления напряжения всегда больше или равен 1, вне зависимости от сопротивлений используемых резисторов. Если сопротивление равно нулю, то мы получаем неинвертирующий повторитель напряжения, имеющий коэффициент усиления напряжения 1.
А поскольку:
то сопротивление можно исключить, т. е. приняв его равным бесконечности.
Таким образом, коэффициент передачи усилителя, построенного на ОУ с достаточно большим коэффициентом усиления при разомкнутой обратной связи усилением, практически зависит только от параметров подключённой обратной связи. Это полезное свойство позволяет проектировать системы с очень стабильным коэффициентом передачи, необходимым, например, при измерениях и обработке сигналов.
Инвертирующий усилитель
Для операционного усилителя, включенного по инвертирующей схеме, расчёт при принятых допущениях тоже прост. Следует заметить, что напряжение в средней точке делителя, а именно на инвертирующем входе (−) усилителя равно 0 (так называемая виртуальная земля). Отсюда падения напряжения на резисторах равны, соответственно, входному и выходному напряжениям. Токи через эти резисторы тоже можно считать равными, поскольку через инвертирующий вход (−) ток практически отсутствует, как было указано выше.
Отсюда:
В инвертирующей схеме усилителя коэффициент усиления может быть как больше, так и меньше единицы и зависит от сопротивлений резисторов делителя. То есть, усилитель может использоваться как активный аттенюатор (ослабитель) входного напряжения. Преимуществом этого решения над пассивным аттенюатором заключается в том, что со стороны источника сигнала аттенюатор на ОУ выглядит как обычный резистор нагрузки, подключенный между входом сигнала и землёй (в данном случае так называемой «виртуальной»), то есть является обычной активной нагрузкой (если пренебречь паразитными ёмкостями и индуктивностями). Это упрощает расчёт влияния нагрузки на источник сигнала и их взаимное согласование.
Отличия реальных ОУ от идеального
Параметры ОУ, характеризующие его неидеальность, можно разбить на группы:
Параметры по постоянному току
Ограниченное усиление: коэффициент Gopenloop не бесконечен (типичное значение 105 ÷ 106 на постоянном токе). Этот эффект заметно проявляется только в случаях, когда коэффициент передачи каскада с ОУ отличается от параметра Gopenloop в небольшое число раз (усиление каскада отличается от Gopenloop на 1÷2 порядка или еще меньше).
Ненулевой входной ток (или, что почти то же самое, ограниченное входное сопротивление): типичные значения входного тока составляют 10−9 ÷ 10−12 А. Это накладывает ограничения на максимальное значение сопротивлений в цепи обратной связи, а также на возможности согласования по напряжению с источником сигнала. Некоторые ОУ имеют на входе дополнительные цепи для защиты входа от чрезмерного напряжения — эти цепи могут значительно ухудшить входное сопротивление. Поэтому некоторые ОУ выпускаются в защищенной и незащищенной версии.
Ненулевое выходное сопротивление. Данное ограничение не имеет большого значения на низких частотах или при небольшой ёмкости нагрузки, так как наличие обратной связи эффективно уменьшает выходное сопротивление каскада на ОУ (практически до сколь угодно малых значений).
Ненулевое напряжение смещения: требование о равенстве входных напряжений в активном состоянии для реальных ОУ выполняется не совсем точно — ОУ стремится поддерживать между своими входами не точно ноль вольт, а некоторое небольшое напряжение (напряжение смещения). Другими словами, реальный ОУ ведет себя как идеальный ОУ, у которого внутри последовательно с одним из входов включен генератор напряжения с ЭДС Uсм. Напряжение смещения — очень важный параметр, он ограничивает точность ОУ, например, при сравнении двух напряжений. Типичные значения Uсм составляют 10-3 ÷ 10-6 В. При работе схемы, в зависимости от внешних условий, таких как температура, напряжение питания, время наработки, напряжение смещения испытывает непредсказуемый дрейф (в приведённых в документации пределах), в том числе со сменой знака. Из-за чего, это смещение не удаётся скомпенсировать подстройкой либо калибровкой, или улучшить иным способом, помимо выбора более точного ОУ.
Ненулевое усиление синфазного сигнала. Идеальный ОУ усиливает только разницу входных напряжений, сами же напряжения значения не имеют. В реальных ОУ значение входного синфазного напряжения оказывает некоторое влияние на выходное напряжение. Данный эффект определяется параметром (КОСС, англ.common-mode rejection ratio, CMRR), который показывает, во сколько раз приращение напряжения на выходе меньше, чем вызвавшее его приращение синфазного напряжения на входе ОУ. Типичные значения: 104 ÷ 106.
Параметры по переменному току
Ограниченная полоса пропускания. Любой усилитель имеет конечную полосу пропускания, но фактор полосы не особенно значим для ОУ, поскольку они имеют внутреннюю для увеличения .
Ненулевая входная ёмкость. Образует паразитный фильтр высоких частот.
Ненулевая задержка сигнала. Данный параметр, косвенно связанный с ограничением полосы пропускания, может ухудшить действие ООС при повышении рабочих частот.
Ненулевое время восстановления после насыщения.
Нелинейные эффекты
— ограничение диапазона возможных значений выходного напряжения. Обычно выходное напряжение не может выйти за пределы напряжения питания. Насыщение имеет место в случае, когда выходное напряжение «должно быть» больше максимального или меньше минимального выходного напряжения. ОУ не может выйти за пределы, и выступающие части выходного сигнала «срезаются» (то есть ограничиваются).
В моменты насыщения усилитель не действует в соответствии с формулой (1), что вызывает отказ в работе ООС и появлению разности напряжений на его входах, что обычно является признаком неисправности схемы (и это легко обнаруживаемый наладчиком признак проблем). Исключение — работа ОУ в режиме компаратора.
Искажение входного П-образного сигнала при ограниченной скорости нарастания выходного сигнала ОУ. Красная линия — входное напряжение, зелёная линия — выходное напряжение.Ограниченная . Выходное напряжение ОУ не может измениться мгновенно. Скорость изменения выходного напряжения измеряется в вольтах за микросекунду, типичные значения 1÷100 В/мкс. Параметр обусловлен временем, необходимым для перезаряда внутренних ёмкостей. Ограниченная скорость нарастания выходного напряжения приводит к появлению особого рода динамических искажений сигнала в усилителях на ОУ. Причина их появления состоит в том, что в первый момент после подачи на вход скачка напряжения, отрицательная обратная связь ОУ оказывается разомкнутой, и первый каскад ОУ входит в режим насыщения, обогащая сигнал гармоническими и интермодуляционными искажениями.
Ограничения тока и напряжения
Ограниченное выходное напряжение. У любого ОУ потенциал на выходе не может быть выше, чем потенциал положительной шины питания и не может быть ниже, чем потенциал отрицательной шины питания (в случае, если нагрузка отсутствует, или является резистивной и не содержит источник тока). Другими словами, выходное напряжение не может выйти за пределы питающего напряжения. Например, для ОУ opa277[1] Архивная копия от 10 июля 2007 на Wayback Machine выходное напряжение находится в пределах от VS−+0,5 В до VS+−2 В при сопротивлении нагрузки 10 кОм. Ширина этих «мертвых зон» выходного напряжения, которых выход ОУ не может достичь, зависит от ряда условий (сопротивление нагрузки, направление выходного тока и др.). Существуют ОУ, у которых мертвые зоны минимальны, например, по 50 мВ до шин питания при нагрузке 10 кОм для opa340[2] Архивная копия от 26 января 2007 на Wayback Machine, эта особенность ОУ называется «rail-to-rail» (от шины до шины).
Ограниченный выходной ток. Большинство ОУ широкого применения имеют встроенную защиту от превышения выходного тока — типичное значение максимального тока 25 мА. Защита предотвращает перегрев и выход ОУ из строя.
Мощные ОУ, такие как К157УД1, могут иметь крепление для радиатора
Ограниченная выходная мощность. Большинство ОУ предназначено для применений, не требовательных к мощности: сопротивление нагрузки не должно быть менее 2 кОм.
Выпускаемые промышленностью операционные усилители постоянно совершенствуются, параметры ОУ приближаются к идеальным. Однако улучшить все параметры одновременно технически невозможно или нецелесообразно из-за дороговизны полученного чипа. Для того, чтобы расширить область применения ОУ, выпускаются различные их типы, в каждом из которых один или несколько параметров являются выдающимися, а остальные - на обычном уровне (или даже чуть хуже). Это оправдано, так как в зависимости от сферы применения от ОУ требуется высокое значение того или иного параметра, но не всех сразу. Отсюда вытекает классификация ОУ по областям применения.
Индустриальный стандарт. Так называют широко применяемые, очень дешевые ОУ общего применения со средними характеристиками. Пример «классических» ОУ: с биполярным входом — LM324 Архивная копия от 24 ноября 2006 на Wayback Machine, с полевым входом — TL084 Архивная копия от 13 февраля 2009 на Wayback Machine.
Прецизионные ОУ имеют очень малые напряжения смещения, применяются в точных измерительных схемах. Обычно ОУ на биполярных транзисторах по этому показателю несколько лучше, чем на полевых. Также от прецизионных ОУ требуется долговременная стабильность параметров. Исключительно малыми смещениями обладают . Примеры: AD707, AD708, с напряжением смещения 30 мкВ, а также новейшие AD8551 Архивная копия от 11 октября 2010 на Wayback Machine с типичным напряжением смещения 1 мкВ.
С малым входным током (электрометрические) ОУ. Все ОУ, имеющие полевые транзисторы на входе, обладают малым входным током. Но среди них существуют специальные ОУ с исключительно малым входным током. Чтобы полностью реализовать их преимущества, при проектировании устройств с их использованием необходимо даже учитывать утечку тока по печатной плате. Пример: AD549 Архивная копия от 28 января 2007 на Wayback Machine с входным током 6⋅10−14 А.
Микромощные и программируемые ОУ потребляют малый ток на собственное питание. Такие ОУ не могут быть быстродействующими, так как малый потребляемый ток и высокое быстродействие — взаимоисключающие требования. Программируемыми называются ОУ, для которых все внутренние токи покоя можно задать с помощью внешнего тока, подаваемого на специальный вывод ОУ.
Мощные (сильноточные) ОУ могут отдавать большой ток в нагрузку, то есть допустимое сопротивление нагрузки меньше стандартных 2 кОм, и может составлять до 50 Ом.
Низковольтные ОУ работоспособны при напряжении питания 3 В и даже ниже. Как правило, они имеют rail-to-rail выход.
Высоковольтные ОУ. Все напряжения для них (питания, синфазное входное, максимальное выходное) значительно больше, чем для ОУ широкого применения.
Быстродействующие ОУ имеют высокую скорость нарастания и частоту единичного усиления. Такие ОУ не могут быть микромощными, и, как правило, выполнены на биполярных транзисторах.
Малошумящие ОУ.
Звуковые ОУ. Имеют минимально возможный коэффициент гармоник (THD). Примеры: LM4562 (THD 0,00003 %), OPA2132 (THD 0,00008 %), LME49600 (THD 0,00003 %), AD797 (THD 0,0001 %) и т. п.
Для однополярного питания. CMOS ОУ обеспечивают выходное напряжение, практически равное напряжению питания (rail-to-rail, R2R), биполярные ОУ — примерно на 1,2 В меньше, что существенно при небольших значениях Ucc.
Разностные ОУ (англ. Difference Amplifier, не путать с Differential amplifier). Имеют выдающийся коэффициент ослабления синфазного напряжения (англ. CMRR). Измеряют малые напряжения на фоне сильных помех, что характерно, к примеру, для токовых шунтов. Примеры: INA214, INA333.
ОУ (или точнее, готовые усилительные каскады) с переменным коэффициентом усиления.
ОУ, специально рассчитанные для работы в качестве компаратора, либо в подобных нелинейных режимах. Имеют средства уменьшения эффектов насыщения. По сравнению с универсальными ОУ, будет выше скорость и точность работы.
Специализированные ОУ. Обычно разработаны для конкретных задач: например, подключение фотодатчика или магнитной головки ко входу; динамического громкоговорителя к выходу. Могут содержать в себе готовые цепи ООС или отдельные необходимые для этого прецизионные резисторы.
Возможны также комбинации данных категорий, например, прецизионный быстродействующий ОУ.
Другие классификации
По входным сигналам:
Обычный двухвходовый ОУ;
ОУ с тремя входами: третий вход, имеющий коэффициент передачи +1 (для чего используется внутренняя ООС), используется для расширения возможностей ОУ, например, смещение по напряжению выходных сигналов относительно входных, или возможность построения каскада с высоким выходным сопротивлением синфазному сигналу, что напоминает трансформатор с двумя обмотками, однако каскад на AD8132 передаёт и постоянный ток, что трансформатор не может.
По выходным сигналам:
Обычный ОУ с одним выходом;
ОУ с дифференциальным выходом
Использование ОУ в схемотехнике
Использование ОУ как схемотехнического элемента гораздо проще и понятнее, чем оперирование отдельными элементами, его составляющими (транзисторами, резисторами и т. п.). При проектировании устройств на первом (приближённом) этапе операционные усилители можно считать идеальными. Далее для каждого ОУ определяются требования, которые накладывает на него схема, и подбирается ОУ, удовлетворяющий этим требованиям. Если получается, что требования к ОУ слишком жёсткие, то можно частично перепроектировать схему для обхода данной проблемы.
Принципиальная схема операционного усилителя
См. также: Внутренняя структура операционного усилителя 741
Схемы на операционных усилителях
Основная статья: Применение операционных усилителей
Области применения
Операционные усилители применяются в следующих устройствах:
предусилители и буферные усилители звукового и видеочастотного диапазона;
Операционный усилитель? Это очень просто! Архивная копия от 22 мая 2012 на Wayback Machine // cxem.net.
Для ОУ общего применения минимальное напряжение питания несколько выше чем ±1,5 В. Для эффективной работы при низких питающих напряжениях существует особый класс низковольтных ОУ.
Единственным исключением является простейший аналоговый компаратор.
Казалось бы, это бессмысленное допущение, поскольку при этом на выходе было бы бесконечное напряжение всегда, за исключением редкого случая, когда напряжения на входах V- и V+ равны. В действительности выходное напряжение даже в теоретической модели всегда ограничено из-за использования отрицательной обратной связи.
Путём изменения выходного напряжения
Если система (ОУ с ОС) устойчива
Это очень упрощённый подход, в действительности необходимо учитывать другие возможные состояния равновесия, а также ряд других факторов.
По типу элементной базы, используемой для построения входных цепей (моста)
AD8132 — ОУ, имеющий третий вход с усилением +1 (неопр.). Дата обращения: 2 мая 2009. Архивировано 9 мая 2009 года.
AD8132 — ОУ с дифференциальным выходом (неопр.). Дата обращения: 2 мая 2009. Архивировано 9 мая 2009 года.
Ссылки
Операционный усилитель? Это очень просто! Архивная копия от 22 мая 2012 на Wayback Machine // cxem.net.
Операционные усилители в звукотехнике Архивная копия от 19 сентября 2012 на Wayback Machine // cxem.net.
Объяснение работы операционного усилителя «на пальцах» Архивная копия от 23 сентября 2009 на Wayback Machine // easyelectronics.ru.
Операционный усилитель Архивная копия от 1 января 2013 на Wayback Machine // easyelectronics.ru.
Подробный разбор работы и «аналоговой математики» схемы регулятора скорости на ОУ Архивная копия от 9 апреля 2009 на Wayback Machine // easyelectronics.ru.
Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники: В 3-х томах: Т. 1. Пер. с англ.— 4-е изд., перераб. и доп.— М.: Мир, 1993.—413 с, ил. ISBN 5-03-002337-2.
Курс лекций Архивная копия от 14 апреля 2006 на Wayback Machine // gaw.ru.
Викиучебник по операционным усилителям (англ.).
Описание некоторых стандартных применений ОУ Архивная копия от 6 сентября 2009 на Wayback Machine (англ.).
Большая коллекция схем на ОУ с однополярным питанием (англ.).
Коллекция типовых схем с использованием ОУ фирмы National Instruments (англ.).
Operational Amplifier Basics by Harry Lythall. (англ.) Основы приенения ОУ.
Op-Amp Application Handbook Архивная копия от 16 июня 2011 на Wayback Machine (англ.). Большая книга по применению ОУ.
Логарифмические и другие преобразователи на ОУ (англ.).
Operational amplifiers (англ.). Познавательная статья об ОУ.
Наиболее популярные операционные усилители Архивная копия от 27 октября 2012 на Wayback Machine. Справочная информация.
Литература
Полонников Д. Е. Операционные усилители. Принципы построения, теория, схемотехника. - М., Энергоатомиздат, 1983. - 216 c.
Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер, Информация о Операционный усилитель, Что такое Операционный усилитель? Что означает Операционный усилитель?
Operacionnyj usilitel OU angl operational amplifier opamp usilitel postoyannogo toka s differencialnym vhodom i kak pravilo edinstvennym vyhodom imeyushij vysokij koefficient usileniya OU pochti vsegda ispolzuyutsya v shemah s glubokoj otricatelnoj obratnoj svyazyu kotoraya blagodarya vysokomu koefficientu usileniya OU polnostyu opredelyaet koefficient usileniya peredachi poluchennoj shemy Raznye operacionnye usiliteli v razlichnyh korpusah v tom chisle neskolko v odnom korpuse V nastoyashee vremya OU poluchili shirokoe primenenie kak v vide otdelnyh chipov tak i v vide funkcionalnyh blokov v sostave bolee slozhnyh integralnyh shem Takaya populyarnost obuslovlena tem chto OU yavlyaetsya universalnym blokom s harakteristikami blizkimi k idealnym na osnove kotorogo mozhno postroit mnozhestvo razlichnyh elektronnyh uzlov IstoriyaOperacionnyj usilitel iznachalno byl sproektirovan dlya vypolneniya matematicheskih operacij otsyuda ego nazvanie putyom ispolzovaniya napryazheniya kak analogovoj velichiny Takoj podhod lezhit v osnove analogovyh kompyuterov v kotoryh OU ispolzovalis dlya modelirovaniya bazovyh matematicheskih operacij slozhenie vychitanie integrirovanie differencirovanie i t d Odnako idealnyj OU yavlyaetsya mnogofunkcionalnym shemotehnicheskim resheniem on imeet mnozhestvo primenenij pomimo matematicheskih operacij Realnye OU osnovannye na tranzistorah elektronnyh lampah ili inyh aktivnyh komponentah vypolnennye v vide ili integralnyh shem yavlyayutsya priblizheniem k idealnym Lampovyj operacionnyj usilitel K2 W Pervye promyshlennye lampovye OU 1940 e gody vypolnyalis na pare dvojnyh triodov v tom chisle v vide otdelnyh konstruktivnyh sborok v korpusah s oktalnym cokolem V 1963 godu Robert Vidlar inzhener firmy Fairchild Semiconductor sproektiroval pervyj OU integralnyj shemy integralnyj OU Etim OU stal mA702 Pri cene v 300 dollarov pribor soderzhavshij 9 tranzistorov ispolzovalsya tolko v voennoj elektronike Pervyj obshedostupnyj integralnyj OU mA709 takzhe sproektirovannyj Vidlarom byl vypushen v 1965 godu Vskore posle vypuska ego cena upala nizhe 10 dollarov chto bylo vsyo eshyo slishkom dorogo dlya bytovogo primeneniya no vpolne dostupno dlya massovoj promyshlennoj avtomatiki i t p grazhdanskogo primeneniya V 1967 godu firma National Semiconductor kuda pereshyol rabotat Vidlar vypustila integralnyj OU LM101 L linejnyj M v monolitnom kristalle a v 1968 godu firma Fairchild vypustila OU prakticheski identichnyj mA741 pervyj OU so vstroennoj chastotnoj korrekciej OU LM101 mA741 byl bolee stabilen i prost v ispolzovanii chem predshestvenniki Mnogie proizvoditeli do sih por vypuskayut versii etogo klassicheskogo chipa ih mozhno uznat po chislu 741 v indeksah modelej Pozdnee byli razrabotany OU i na inoj elementnoj baze na polevyh tranzistorah s p n perehodom konec 1970 h godov i s izolirovannym zatvorom nachalo 1980 h godov chto pozvolilo sushestvenno uluchshit ryad harakteristik Mnogie iz bolee sovremennyh OU mogut byt ustanovleny v shemy sproektirovannye dlya 741 bez kakih libo dorabotok pri etom harakteristiki shemy tolko uluchshatsya Primenenie OU v elektronike chrezvychajno shiroko OU veroyatno naibolee chasto vstrechayushijsya element v analogovoj shemotehnike Dobavlenie lish neskolkih vneshnih komponentov delaet iz OU konkretnuyu shemu analogovoj obrabotki signalov Mnogie standartnye OU sto yat vsego neskolko centov v krupnyh partiyah 1000 sht no usiliteli s nestandartnymi harakteristikami v integralnom ili diskretnom ispolnenii mogut stoit 100 i vyshe OboznacheniyaOboznachenie operacionnogo usilitelya na shemah Na risunke pokazano shematichnoe izobrazhenie operacionnogo usilitelya Vyvody imeyut sleduyushie znacheniya V displaystyle V mathrm neinvertiruyushij vhod V invertiruyushij vhod Vout vyhod VS plyus istochnika pitaniya takzhe mozhet oboznachatsya kak VDD displaystyle V mathrm DD VCC displaystyle V mathrm CC ili VCC displaystyle V mathrm CC VS minus istochnika pitaniya takzhe mozhet oboznachatsya kak VSS displaystyle V mathrm SS VEE displaystyle V mathrm EE ili VCC displaystyle V mathrm CC Ukazannye pyat prisutstvuyut v lyubom OU i neobhodimy dlya ego funkcionirovaniya Odnako sushestvuyut operacionnye usiliteli ne imeyushie neinvertiruyushego vhoda V chastnosti takie OU nahodyat primenenie v analogovyh vychislitelnyh mashinah AVM OU primenyaemye v AVM prinyato delit na pyat klassov iz kotoryh OU pervogo i vtorogo klassa imeyut tolko odin vhod Operacionnye usiliteli pervogo klassa usiliteli vysokoj tochnosti UVT s odnim vhodom Prednaznacheny dlya raboty v sostave integratorov summatorov ustrojstv slezheniya hraneniya Vysokij koefficient usileniya predelno malye znacheniya smesheniya nulya vhodnogo toka i drejfa nulya vysokoe bystrodejstvie obespechivayut snizhenie pogreshnosti vnosimoj usilitelem nizhe 0 01 Operacionnye usiliteli vtorogo klassa usiliteli srednej tochnosti UST imeyushie odin vhod obladayushie menshim koefficientom usileniya i bolshimi znacheniyami smesheniya i drejfa nulya Eti OU prednaznacheny dlya primeneniya v sostave elektronnyh ustrojstv ustanovki koefficientov invertorov elektronnyh pereklyuchatelej v funkcionalnyh preobrazovatelyah v mnozhitelnyh ustrojstvah Pomimo etogo nekotorye OU mogut imet dopolnitelnye vyvody prednaznachennye naprimer dlya ustanovki toka pokoya chastotnoj korrekcii balansirovki ili drugih funkcij Vyvody pitaniya VS i VS mogut byt oboznacheny po raznomu sm Chasto vyvody pitaniya ne risuyut na sheme chtoby ne zagromozhdat eyo nesushestvennymi detalyami pri etom sposob podklyucheniya etih vyvodov yavno ne ukazyvaetsya ili schitaetsya ochevidnym osobenno chasto eto proishodit pri izobrazhenii odnogo usilitelya iz mikroshemy s chetyrmya usilitelyami s obshimi vyvodami pitaniya Pri oboznachenii OU na shemah mozhno menyat mestami invertiruyushij i neinvertiruyushij vhody esli eto udobno Vyvody pitaniya kak pravilo vsegda raspolagayut edinstvennym sposobom polozhitelnyj vverhu Osnovy funkcionirovaniyaOU 741 v korpusePitanie V obshem sluchae OU ispolzuet to est istochnik pitaniya imeet tri vyvoda so sleduyushimi potencialami U k kotoromu podklyuchaetsya VS 0 nulevoj potencial U k kotoromu podklyuchaetsya VS Vyvod istochnika pitaniya s nulevym potencialom neposredstvenno k OU obychno ne podklyuchaetsya no kak pravilo yavlyaetsya signalnoj zemlyoj i ispolzuetsya dlya sozdaniya obratnoj svyazi Chasto vmesto dvuhpolyarnogo ispolzuetsya bolee prostoe odnopolyarnoe a obshaya tochka sozdayotsya iskusstvenno ili sovmeshaetsya s otricatelnoj shinoj pitaniya OU sposobny rabotat v shirokom diapazone napryazhenij istochnikov pitaniya tipichnoe znachenie dlya OU obshego primeneniya ot 1 5 V do 15 V pri dvuhpolyarnom pitanii to est U 1 5 15 V U 15 1 5 V dopuskaetsya znachitelnyj perekos Prostejshee vklyuchenie OU Rassmotrim rabotu OU kak otdelnogo differencialnogo usilitelya to est bez vklyucheniya v rassmotrenie kakih libo vneshnih komponentov V etom sluchae OU vedyot sebya kak obychnyj usilitel s differencialnym vhodom to est povedenie OU opisyvaetsya sleduyushim obrazom Vout V V Gopenloop displaystyle V mathrm out V V cdot G mathrm openloop 1 gde Vout napryazhenie na vyhode V napryazhenie na neinvertiruyushem vhode V napryazhenie na invertiruyushem vhode Gopenloop koefficient usileniya pri razomknutoj petle to est sobstvennyj koefficient usileniya OU bez obratnoj svyazi Vse napryazheniya schitayutsya otnositelno obshej tochki shemy Rassmatrivaemyj sposob vklyucheniya OU bez obratnoj svyazi prakticheski ne ispolzuetsya vsledstvie prisushih emu seryoznyh nedostatkov sobstvennyj koefficient usileniya normiruetsya v ochen shirokih predelah i mozhet izmenyatsya v tysyachi raz zavisit silnee vsego ot chastoty signala i temperatury sobstvennyj koefficient usileniya ochen velik tipichnoe znachenie 106 na postoyannom toke i ne poddayotsya regulirovke tochka otschyota vhodnogo i vyhodnogo napryazhenij ne poddayotsya regulirovke Idealnyj operacionnyj usilitelDlya togo chtoby rassmatrivat funkcionirovanie OU v rezhime s obratnoj svyazyu neobhodimo vnachale vvesti ponyatie idealnogo operacionnogo usilitelya Idealnyj OU yavlyaetsya fizicheskoj abstrakciej to est ne mozhet realno sushestvovat odnako pozvolyaet sushestvenno uprostit rassmotrenie raboty shem na OU blagodarya ispolzovaniyu prostyh matematicheskih modelej Idealnyj OU opisyvaetsya formuloj 1 i obladaet sleduyushimi harakteristikami beskonechno bolshoj sobstvennyj koefficient usileniya beskonechno bolshoe vhodnoe soprotivlenie vhodov V i V to est tok protekayushij cherez eti vhody raven nulyu nulevoe vyhodnoe soprotivlenie vyhoda OU sposobnost vystavit na vyhode lyuboe znachenie napryazheniya beskonechno bolshaya skorost narastaniya napryazheniya na vyhode OU polosa propuskaniya ot postoyannogo toka do beskonechnosti Punkty 5 i 6 v dejstvitelnosti sleduyut iz formuly 1 poskolku v neyo ne vhodyat vremenny e zaderzhki i fazovye sdvigi Iz formuly 1 sleduet chto dlya podderzhaniya nuzhnogo napryazheniya na vyhode neobhodimo podderzhivat sleduyushuyu raznost vhodnyh napryazhenij V V VoutGopenloop displaystyle V V frac V mathrm out G mathrm openloop Tak kak sobstvennyj koefficient usileniya idealnogo OU beskonechno bolshoj to raznost vhodnyh napryazhenij stremitsya k nulyu Otsyuda sleduet vazhnejshee svojstvo idealnogo OU uproshayushee rassmotrenie shem s ego ispolzovaniem Idealnyj OU ohvachennyj otricatelnoj obratnoj svyazyu podderzhivaet odinakovoe napryazhenie na svoih vhodah Drugimi slovami pri ukazannyh usloviyah vsegda vypolnyaetsya ravenstvo V V 0 displaystyle V V 0 2 Ne sleduet dumat chto OU vyravnivaet napryazheniya na svoih vhodah podavaya napryazhenie na vhody iznutri Na samom dele OU vystavlyaet na vyhode takoe napryazhenie kotoroe cherez obratnuyu svyaz podejstvuet na vhody takim obrazom chto raznost vhodnyh napryazhenij umenshitsya do nulya Legko ubeditsya v spravedlivosti ravenstva 2 Dopustim 2 narusheno imeet mesto nebolshaya raznost napryazhenij Togda vhodnoe differencialnoe napryazhenie usilennoe v OU vyzvalo by vsledstvie beskonechnogo koefficienta usileniya beskonechno bolshoe vyhodnoe napryazhenie kotoroe v sootvetstvii s opredeleniem OOS eshyo umenshilo by raznost vhodnyh napryazhenij I tak do teh por poka ravenstvo 2 ne budet vypolneno Zametim chto vyhodnoe napryazhenie mozhet byt lyubym ono opredelyaetsya vidom obratnoj svyazi i vhodnym napryazheniem Prostejshie shemy s obratnoj svyazyuIz rassmotreniya principa raboty idealnogo OU sleduet ochen prostaya metodika proektirovaniya shem Pust neobhodimo postroit cep na OU s trebuemymi svojstvami Trebuemye svojstva zaklyuchayutsya prezhde vsego v zadannom sostoyanii vyhoda vyhodnoe napryazhenie vyhodnoj tok i t d kotoroe vozmozhno zavisit ot kakogo libo vhodnogo vozdejstviya Dlya sozdaniya shemy nuzhno podklyuchit k OU takuyu obratnuyu svyaz chtoby pri trebuemom vyhodnom sostoyanii dostigalos ravenstvo napryazhenij na vhodah OU invertiruyushem i neinvertiruyushem a obratnaya svyaz byla by otricatelnoj Takim obrazom trebuemoe sostoyanie sistemy budet ustojchivym sostoyaniem ravnovesiya i sistema budet v nyom nahoditsya neogranichenno dolgo Polzuyas etim uproshyonnym podhodom neslozhno poluchit prostejshuyu shemu neinvertiruyushego usilitelya Ot usilitelya trebuetsya nalichie na vyhode napryazheniya otlichayushegosya ot vhodnogo v K displaystyle K raz to est Uout Uin K displaystyle U text out U text in cdot K V sootvetstvii s privedyonnoj vyshe metodikoj podadim na neinvertiruyushij vhod OU sam vhodnoj signal a na invertiruyushij chast vyhodnogo signala s rezistivnogo delitelya Neinvertiruyushij usilitel Raschyot realnogo koefficienta usileniya dlya idealnogo ili realnogo no kotoryj mozhno s opredelyonnymi dopusheniyami schitat idealnym usilitelya ochen prost Zametim chto v tom sluchae kogda usilitel nahoditsya v sostoyanii ravnovesiya napryazheniya na ego vhodah mozhno schitat odinakovymi Ishodya iz etogo sleduet chto padenie napryazheniya na rezistore R1 displaystyle R 1 ravno Vin displaystyle V text in a na vsyom delitele soprotivleniem R1 R2 displaystyle R 1 R 2 padaet Vout displaystyle V text out Zametim chto poskolku vhodnoe soprotivlenie operacionnogo usilitelya ochen veliko to tokom postupayushim na invertiruyushij vhod usilitelya mozhno prenebrech i tok protekayushij cherez rezistory delitelya mozhno prinyat odinakovym Tok cherez R1 displaystyle R 1 raven IR1 VinR1 displaystyle I R 1 frac V text in R 1 a cherez ves delitel IR1 R2 VoutR1 R2 displaystyle I R 1 R 2 frac V text out R 1 R 2 Takim obrazom IR1 IR1 R2 displaystyle I R 1 I R 1 R 2 Otkuda VinR1 VoutR1 R2 displaystyle frac V text in R 1 frac V text out R 1 R 2 Vout Vin R1 R2R1 Vin 1 R2R1 displaystyle V text out V text in cdot frac R 1 R 2 R 1 V text in cdot left 1 frac R 2 R 1 right Mozhno rassuzhdat nemnogo proshe srazu zametiv chto VoutVin R1 R2R1 displaystyle frac V text out V text in frac R 1 R 2 R 1 V neinvertiruyushej sheme vklyucheniya koefficient usileniya napryazheniya vsegda bolshe ili raven 1 vne zavisimosti ot soprotivlenij ispolzuemyh rezistorov Esli soprotivlenie R2 displaystyle R 2 ravno nulyu to my poluchaem neinvertiruyushij povtoritel napryazheniya imeyushij koefficient usileniya napryazheniya 1 A poskolku n R limn 0n 0 displaystyle forall n in mathbb R lim n to infty frac 0 n 0 to soprotivlenie R1 displaystyle R 1 mozhno isklyuchit t e prinyav ego ravnym beskonechnosti Takim obrazom koefficient peredachi usilitelya postroennogo na OU s dostatochno bolshim koefficientom usileniya pri razomknutoj obratnoj svyazi usileniem prakticheski zavisit tolko ot parametrov podklyuchyonnoj obratnoj svyazi Eto poleznoe svojstvo pozvolyaet proektirovat sistemy s ochen stabilnym koefficientom peredachi neobhodimym naprimer pri izmereniyah i obrabotke signalov Invertiruyushij usilitel Dlya operacionnogo usilitelya vklyuchennogo po invertiruyushej sheme raschyot pri prinyatyh dopusheniyah tozhe prost Sleduet zametit chto napryazhenie v srednej tochke delitelya a imenno na invertiruyushem vhode usilitelya ravno 0 tak nazyvaemaya virtualnaya zemlya Otsyuda padeniya napryazheniya na rezistorah ravny sootvetstvenno vhodnomu i vyhodnomu napryazheniyam Toki cherez eti rezistory tozhe mozhno schitat ravnymi poskolku cherez invertiruyushij vhod tok prakticheski otsutstvuet kak bylo ukazano vyshe Otsyuda VinRin VoutRf displaystyle frac V text in R text in frac V text out R text f Vout Vin RfRin displaystyle V text out V text in cdot frac R text f R text in V invertiruyushej sheme usilitelya koefficient usileniya mozhet byt kak bolshe tak i menshe edinicy i zavisit ot soprotivlenij rezistorov delitelya To est usilitel mozhet ispolzovatsya kak aktivnyj attenyuator oslabitel vhodnogo napryazheniya Preimushestvom etogo resheniya nad passivnym attenyuatorom zaklyuchaetsya v tom chto so storony istochnika signala attenyuator na OU vyglyadit kak obychnyj rezistor nagruzki podklyuchennyj mezhdu vhodom signala i zemlyoj v dannom sluchae tak nazyvaemoj virtualnoj to est yavlyaetsya obychnoj aktivnoj nagruzkoj esli prenebrech parazitnymi yomkostyami i induktivnostyami Eto uproshaet raschyot vliyaniya nagruzki na istochnik signala i ih vzaimnoe soglasovanie Otlichiya realnyh OU ot idealnogoParametry OU harakterizuyushie ego neidealnost mozhno razbit na gruppy Parametry po postoyannomu toku Ogranichennoe usilenie koefficient Gopenloop ne beskonechen tipichnoe znachenie 105 106 na postoyannom toke Etot effekt zametno proyavlyaetsya tolko v sluchayah kogda koefficient peredachi kaskada s OU otlichaetsya ot parametra Gopenloop v nebolshoe chislo raz usilenie kaskada otlichaetsya ot Gopenloop na 1 2 poryadka ili eshe menshe Nenulevoj vhodnoj tok ili chto pochti to zhe samoe ogranichennoe vhodnoe soprotivlenie tipichnye znacheniya vhodnogo toka sostavlyayut 10 9 10 12 A Eto nakladyvaet ogranicheniya na maksimalnoe znachenie soprotivlenij v cepi obratnoj svyazi a takzhe na vozmozhnosti soglasovaniya po napryazheniyu s istochnikom signala Nekotorye OU imeyut na vhode dopolnitelnye cepi dlya zashity vhoda ot chrezmernogo napryazheniya eti cepi mogut znachitelno uhudshit vhodnoe soprotivlenie Poetomu nekotorye OU vypuskayutsya v zashishennoj i nezashishennoj versii Nenulevoe vyhodnoe soprotivlenie Dannoe ogranichenie ne imeet bolshogo znacheniya na nizkih chastotah ili pri nebolshoj yomkosti nagruzki tak kak nalichie obratnoj svyazi effektivno umenshaet vyhodnoe soprotivlenie kaskada na OU prakticheski do skol ugodno malyh znachenij Nenulevoe napryazhenie smesheniya trebovanie o ravenstve vhodnyh napryazhenij v aktivnom sostoyanii dlya realnyh OU vypolnyaetsya ne sovsem tochno OU stremitsya podderzhivat mezhdu svoimi vhodami ne tochno nol volt a nekotoroe nebolshoe napryazhenie napryazhenie smesheniya Drugimi slovami realnyj OU vedet sebya kak idealnyj OU u kotorogo vnutri posledovatelno s odnim iz vhodov vklyuchen generator napryazheniya s EDS Usm Napryazhenie smesheniya ochen vazhnyj parametr on ogranichivaet tochnost OU naprimer pri sravnenii dvuh napryazhenij Tipichnye znacheniya Usm sostavlyayut 10 3 10 6 V Pri rabote shemy v zavisimosti ot vneshnih uslovij takih kak temperatura napryazhenie pitaniya vremya narabotki napryazhenie smesheniya ispytyvaet nepredskazuemyj drejf v privedyonnyh v dokumentacii predelah v tom chisle so smenoj znaka Iz za chego eto smeshenie ne udayotsya skompensirovat podstrojkoj libo kalibrovkoj ili uluchshit inym sposobom pomimo vybora bolee tochnogo OU Nenulevoe usilenie sinfaznogo signala Idealnyj OU usilivaet tolko raznicu vhodnyh napryazhenij sami zhe napryazheniya znacheniya ne imeyut V realnyh OU znachenie vhodnogo sinfaznogo napryazheniya okazyvaet nekotoroe vliyanie na vyhodnoe napryazhenie Dannyj effekt opredelyaetsya parametrom KOSS angl common mode rejection ratio CMRR kotoryj pokazyvaet vo skolko raz prirashenie napryazheniya na vyhode menshe chem vyzvavshee ego prirashenie sinfaznogo napryazheniya na vhode OU Tipichnye znacheniya 104 106 Parametry po peremennomu toku Ogranichennaya polosa propuskaniya Lyuboj usilitel imeet konechnuyu polosu propuskaniya no faktor polosy ne osobenno znachim dlya OU poskolku oni imeyut vnutrennyuyu dlya uvelicheniya Nenulevaya vhodnaya yomkost Obrazuet parazitnyj filtr vysokih chastot Nenulevaya zaderzhka signala Dannyj parametr kosvenno svyazannyj s ogranicheniem polosy propuskaniya mozhet uhudshit dejstvie OOS pri povyshenii rabochih chastot Nenulevoe vremya vosstanovleniya posle nasysheniya Nelinejnye effekty ogranichenie diapazona vozmozhnyh znachenij vyhodnogo napryazheniya Obychno vyhodnoe napryazhenie ne mozhet vyjti za predely napryazheniya pitaniya Nasyshenie imeet mesto v sluchae kogda vyhodnoe napryazhenie dolzhno byt bolshe maksimalnogo ili menshe minimalnogo vyhodnogo napryazheniya OU ne mozhet vyjti za predely i vystupayushie chasti vyhodnogo signala srezayutsya to est ogranichivayutsya V momenty nasysheniya usilitel ne dejstvuet v sootvetstvii s formuloj 1 chto vyzyvaet otkaz v rabote OOS i poyavleniyu raznosti napryazhenij na ego vhodah chto obychno yavlyaetsya priznakom neispravnosti shemy i eto legko obnaruzhivaemyj naladchikom priznak problem Isklyuchenie rabota OU v rezhime komparatora Iskazhenie vhodnogo P obraznogo signala pri ogranichennoj skorosti narastaniya vyhodnogo signala OU Krasnaya liniya vhodnoe napryazhenie zelyonaya liniya vyhodnoe napryazhenie Ogranichennaya Vyhodnoe napryazhenie OU ne mozhet izmenitsya mgnovenno Skorost izmeneniya vyhodnogo napryazheniya izmeryaetsya v voltah za mikrosekundu tipichnye znacheniya 1 100 V mks Parametr obuslovlen vremenem neobhodimym dlya perezaryada vnutrennih yomkostej Ogranichennaya skorost narastaniya vyhodnogo napryazheniya privodit k poyavleniyu osobogo roda dinamicheskih iskazhenij signala v usilitelyah na OU Prichina ih poyavleniya sostoit v tom chto v pervyj moment posle podachi na vhod skachka napryazheniya otricatelnaya obratnaya svyaz OU okazyvaetsya razomknutoj i pervyj kaskad OU vhodit v rezhim nasysheniya obogashaya signal garmonicheskimi i intermodulyacionnymi iskazheniyami Ogranicheniya toka i napryazheniya Ogranichennoe vyhodnoe napryazhenie U lyubogo OU potencial na vyhode ne mozhet byt vyshe chem potencial polozhitelnoj shiny pitaniya i ne mozhet byt nizhe chem potencial otricatelnoj shiny pitaniya v sluchae esli nagruzka otsutstvuet ili yavlyaetsya rezistivnoj i ne soderzhit istochnik toka Drugimi slovami vyhodnoe napryazhenie ne mozhet vyjti za predely pitayushego napryazheniya Naprimer dlya OU opa277 1 Arhivnaya kopiya ot 10 iyulya 2007 na Wayback Machine vyhodnoe napryazhenie nahoditsya v predelah ot VS 0 5 V do VS 2 V pri soprotivlenii nagruzki 10 kOm Shirina etih mertvyh zon vyhodnogo napryazheniya kotoryh vyhod OU ne mozhet dostich zavisit ot ryada uslovij soprotivlenie nagruzki napravlenie vyhodnogo toka i dr Sushestvuyut OU u kotoryh mertvye zony minimalny naprimer po 50 mV do shin pitaniya pri nagruzke 10 kOm dlya opa340 2 Arhivnaya kopiya ot 26 yanvarya 2007 na Wayback Machine eta osobennost OU nazyvaetsya rail to rail ot shiny do shiny Ogranichennyj vyhodnoj tok Bolshinstvo OU shirokogo primeneniya imeyut vstroennuyu zashitu ot prevysheniya vyhodnogo toka tipichnoe znachenie maksimalnogo toka 25 mA Zashita predotvrashaet peregrev i vyhod OU iz stroya Moshnye OU takie kak K157UD1 mogut imet kreplenie dlya radiatoraOgranichennaya vyhodnaya moshnost Bolshinstvo OU prednaznacheno dlya primenenij ne trebovatelnyh k moshnosti soprotivlenie nagruzki ne dolzhno byt menee 2 kOm Klassifikaciya OUPo tipu elementnoj bazy Na polevyh tranzistorah Na bipolyarnyh tranzistorah Na ballisticheskih tranzistorah Na elektronnyh lampahPo oblasti primeneniya Vypuskaemye promyshlennostyu operacionnye usiliteli postoyanno sovershenstvuyutsya parametry OU priblizhayutsya k idealnym Odnako uluchshit vse parametry odnovremenno tehnicheski nevozmozhno ili necelesoobrazno iz za dorogovizny poluchennogo chipa Dlya togo chtoby rasshirit oblast primeneniya OU vypuskayutsya razlichnye ih tipy v kazhdom iz kotoryh odin ili neskolko parametrov yavlyayutsya vydayushimisya a ostalnye na obychnom urovne ili dazhe chut huzhe Eto opravdano tak kak v zavisimosti ot sfery primeneniya ot OU trebuetsya vysokoe znachenie togo ili inogo parametra no ne vseh srazu Otsyuda vytekaet klassifikaciya OU po oblastyam primeneniya Industrialnyj standart Tak nazyvayut shiroko primenyaemye ochen deshevye OU obshego primeneniya so srednimi harakteristikami Primer klassicheskih OU s bipolyarnym vhodom LM324 Arhivnaya kopiya ot 24 noyabrya 2006 na Wayback Machine s polevym vhodom TL084 Arhivnaya kopiya ot 13 fevralya 2009 na Wayback Machine Precizionnye OU imeyut ochen malye napryazheniya smesheniya primenyayutsya v tochnyh izmeritelnyh shemah Obychno OU na bipolyarnyh tranzistorah po etomu pokazatelyu neskolko luchshe chem na polevyh Takzhe ot precizionnyh OU trebuetsya dolgovremennaya stabilnost parametrov Isklyuchitelno malymi smesheniyami obladayut Primery AD707 AD708 s napryazheniem smesheniya 30 mkV a takzhe novejshie AD8551 Arhivnaya kopiya ot 11 oktyabrya 2010 na Wayback Machine s tipichnym napryazheniem smesheniya 1 mkV S malym vhodnym tokom elektrometricheskie OU Vse OU imeyushie polevye tranzistory na vhode obladayut malym vhodnym tokom No sredi nih sushestvuyut specialnye OU s isklyuchitelno malym vhodnym tokom Chtoby polnostyu realizovat ih preimushestva pri proektirovanii ustrojstv s ih ispolzovaniem neobhodimo dazhe uchityvat utechku toka po pechatnoj plate Primer AD549 Arhivnaya kopiya ot 28 yanvarya 2007 na Wayback Machine s vhodnym tokom 6 10 14 A Mikromoshnye i programmiruemye OU potreblyayut malyj tok na sobstvennoe pitanie Takie OU ne mogut byt bystrodejstvuyushimi tak kak malyj potreblyaemyj tok i vysokoe bystrodejstvie vzaimoisklyuchayushie trebovaniya Programmiruemymi nazyvayutsya OU dlya kotoryh vse vnutrennie toki pokoya mozhno zadat s pomoshyu vneshnego toka podavaemogo na specialnyj vyvod OU Moshnye silnotochnye OU mogut otdavat bolshoj tok v nagruzku to est dopustimoe soprotivlenie nagruzki menshe standartnyh 2 kOm i mozhet sostavlyat do 50 Om Nizkovoltnye OU rabotosposobny pri napryazhenii pitaniya 3 V i dazhe nizhe Kak pravilo oni imeyut rail to rail vyhod Vysokovoltnye OU Vse napryazheniya dlya nih pitaniya sinfaznoe vhodnoe maksimalnoe vyhodnoe znachitelno bolshe chem dlya OU shirokogo primeneniya Bystrodejstvuyushie OU imeyut vysokuyu skorost narastaniya i chastotu edinichnogo usileniya Takie OU ne mogut byt mikromoshnymi i kak pravilo vypolneny na bipolyarnyh tranzistorah Maloshumyashie OU Zvukovye OU Imeyut minimalno vozmozhnyj koefficient garmonik THD Primery LM4562 THD 0 00003 OPA2132 THD 0 00008 LME49600 THD 0 00003 AD797 THD 0 0001 i t p Dlya odnopolyarnogo pitaniya CMOS OU obespechivayut vyhodnoe napryazhenie prakticheski ravnoe napryazheniyu pitaniya rail to rail R2R bipolyarnye OU primerno na 1 2 V menshe chto sushestvenno pri nebolshih znacheniyah Ucc Raznostnye OU angl Difference Amplifier ne putat s Differential amplifier Imeyut vydayushijsya koefficient oslableniya sinfaznogo napryazheniya angl CMRR Izmeryayut malye napryazheniya na fone silnyh pomeh chto harakterno k primeru dlya tokovyh shuntov Primery INA214 INA333 OU ili tochnee gotovye usilitelnye kaskady s peremennym koefficientom usileniya OU specialno rasschitannye dlya raboty v kachestve komparatora libo v podobnyh nelinejnyh rezhimah Imeyut sredstva umensheniya effektov nasysheniya Po sravneniyu s universalnymi OU budet vyshe skorost i tochnost raboty Specializirovannye OU Obychno razrabotany dlya konkretnyh zadach naprimer podklyuchenie fotodatchika ili magnitnoj golovki ko vhodu dinamicheskogo gromkogovoritelya k vyhodu Mogut soderzhat v sebe gotovye cepi OOS ili otdelnye neobhodimye dlya etogo precizionnye rezistory Vozmozhny takzhe kombinacii dannyh kategorij naprimer precizionnyj bystrodejstvuyushij OU Drugie klassifikacii Po vhodnym signalam Obychnyj dvuhvhodovyj OU OU s tremya vhodami tretij vhod imeyushij koefficient peredachi 1 dlya chego ispolzuetsya vnutrennyaya OOS ispolzuetsya dlya rasshireniya vozmozhnostej OU naprimer smeshenie po napryazheniyu vyhodnyh signalov otnositelno vhodnyh ili vozmozhnost postroeniya kaskada s vysokim vyhodnym soprotivleniem sinfaznomu signalu chto napominaet transformator s dvumya obmotkami odnako kaskad na AD8132 peredayot i postoyannyj tok chto transformator ne mozhet Po vyhodnym signalam Obychnyj OU s odnim vyhodom OU s differencialnym vyhodomIspolzovanie OU v shemotehnikeIspolzovanie OU kak shemotehnicheskogo elementa gorazdo proshe i ponyatnee chem operirovanie otdelnymi elementami ego sostavlyayushimi tranzistorami rezistorami i t p Pri proektirovanii ustrojstv na pervom priblizhyonnom etape operacionnye usiliteli mozhno schitat idealnymi Dalee dlya kazhdogo OU opredelyayutsya trebovaniya kotorye nakladyvaet na nego shema i podbiraetsya OU udovletvoryayushij etim trebovaniyam Esli poluchaetsya chto trebovaniya k OU slishkom zhyostkie to mozhno chastichno pereproektirovat shemu dlya obhoda dannoj problemy Principialnaya shema operacionnogo usilitelyaSm takzhe Vnutrennyaya struktura operacionnogo usilitelya 741Shemy na operacionnyh usilitelyahOsnovnaya statya Primenenie operacionnyh usilitelejOblasti primeneniyaOperacionnye usiliteli primenyayutsya v sleduyushih ustrojstvah predusiliteli i bufernye usiliteli zvukovogo i videochastotnogo diapazona komparatory napryazheniya differencialnye usiliteli differenciatory i integratory filtry vypryamiteli povyshennoj tochnosti stabilizatory napryazheniya i toka analogovye vychisliteli analogo cifrovye preobrazovateli cifro analogovye preobrazovateli generatory signalov preobrazovateli tok napryazhenie i napryazhenie tok peredacha dannyh i upravlenie liniyami svyazi Sm takzheDopolnitelnye illyustracii Mediafajly na Vikisklade Primenenie operacionnyh usilitelej Operacionnyj usilitel 741 Instrumentalnyj usilitel Aktivnyj filtr Analogovyj kompyuterPrimechaniyaOperacionnyj usilitel Eto ochen prosto Arhivnaya kopiya ot 22 maya 2012 na Wayback Machine cxem net Dlya OU obshego primeneniya minimalnoe napryazhenie pitaniya neskolko vyshe chem 1 5 V Dlya effektivnoj raboty pri nizkih pitayushih napryazheniyah sushestvuet osobyj klass nizkovoltnyh OU Edinstvennym isklyucheniem yavlyaetsya prostejshij analogovyj komparator Kazalos by eto bessmyslennoe dopushenie poskolku pri etom na vyhode bylo by beskonechnoe napryazhenie vsegda za isklyucheniem redkogo sluchaya kogda napryazheniya na vhodah V i V ravny V dejstvitelnosti vyhodnoe napryazhenie dazhe v teoreticheskoj modeli vsegda ogranicheno iz za ispolzovaniya otricatelnoj obratnoj svyazi Putyom izmeneniya vyhodnogo napryazheniya Esli sistema OU s OS ustojchiva Eto ochen uproshyonnyj podhod v dejstvitelnosti neobhodimo uchityvat drugie vozmozhnye sostoyaniya ravnovesiya a takzhe ryad drugih faktorov Po tipu elementnoj bazy ispolzuemoj dlya postroeniya vhodnyh cepej mosta AD8132 OU imeyushij tretij vhod s usileniem 1 neopr Data obrasheniya 2 maya 2009 Arhivirovano 9 maya 2009 goda AD8132 OU s differencialnym vyhodom neopr Data obrasheniya 2 maya 2009 Arhivirovano 9 maya 2009 goda SsylkiOperacionnyj usilitel Eto ochen prosto Arhivnaya kopiya ot 22 maya 2012 na Wayback Machine cxem net Operacionnye usiliteli v zvukotehnike Arhivnaya kopiya ot 19 sentyabrya 2012 na Wayback Machine cxem net Obyasnenie raboty operacionnogo usilitelya na palcah Arhivnaya kopiya ot 23 sentyabrya 2009 na Wayback Machine easyelectronics ru Operacionnyj usilitel Arhivnaya kopiya ot 1 yanvarya 2013 na Wayback Machine easyelectronics ru Podrobnyj razbor raboty i analogovoj matematiki shemy regulyatora skorosti na OU Arhivnaya kopiya ot 9 aprelya 2009 na Wayback Machine easyelectronics ru Horovic P Hill U Iskusstvo shemotehniki V 3 h tomah T 1 Per s angl 4 e izd pererab i dop M Mir 1993 413 s il ISBN 5 03 002337 2 Kurs lekcij Arhivnaya kopiya ot 14 aprelya 2006 na Wayback Machine gaw ru Vikiuchebnik po operacionnym usilitelyam angl Opisanie nekotoryh standartnyh primenenij OU Arhivnaya kopiya ot 6 sentyabrya 2009 na Wayback Machine angl Bolshaya kollekciya shem na OU s odnopolyarnym pitaniem angl Kollekciya tipovyh shem s ispolzovaniem OU firmy National Instruments angl Operational Amplifier Basics by Harry Lythall angl Osnovy prieneniya OU Op Amp Application Handbook Arhivnaya kopiya ot 16 iyunya 2011 na Wayback Machine angl Bolshaya kniga po primeneniyu OU Logarifmicheskie i drugie preobrazovateli na OU angl Operational amplifiers angl Poznavatelnaya statya ob OU Naibolee populyarnye operacionnye usiliteli Arhivnaya kopiya ot 27 oktyabrya 2012 na Wayback Machine Spravochnaya informaciya LiteraturaPolonnikov D E Operacionnye usiliteli Principy postroeniya teoriya shemotehnika M Energoatomizdat 1983 216 c