рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

ТИПОВЫЕ СХЕМЫ БАЛАНСИРОВКИ И ИЗМЕРЕНИЕ ВХОДНЫХ ПОГРЕШНОСТЕЙ ОУ

ТИПОВЫЕ СХЕМЫ БАЛАНСИРОВКИ И ИЗМЕРЕНИЕ ВХОДНЫХ ПОГРЕШНОСТЕЙ ОУ - раздел Образование, ПРИМЕНЕНИЕ ОУ В ЛИНЕЙНЫХ СХЕМАХ       ...

 

 
 

Наиболее просто входной ток можно скомпенсировать так, как это показано на рис, 40. Для инвертирующего усилителя напряжение смещения от входного тока инвер­тирующего входа компенсируется падением напряжения, создаваемым входным током на переменном сопротивле­нии резистора R2. При каждом новом значении эквива

Рис. 40, Схемы компенсации входного тока: а — для инвертирующе­го усилителя; б — для неинвертирующего усилителя

лентного сопротивления резисторов R1 и Roc схема тре­бует подстройки.

В случае неинвертирующего усилителя напряжение смещения, возникающее от входного тока на сопротивле­нии источника входного сигнала, компенсируется паде­нием напряжения от протекания входного тока инверти­рующего входа через переменное сопротивление резис­тора R2. Для успешной компенсации сопротивление резис­тора R2 должно примерно в три раза превышать сопро­тивление источника входного сигнала.

Универсальные схемы балансировки ОУ по входам позволяют устранять смещение нуля для различных схем включения ОУ.

На рис. 41 показаны схемы балансировки инвертиру­ющих усилителей. Схема на рис. 41, а служит для балансировки усилителей с небольшим внутренним сопро­тивлением источника сигнала. В этом случае она не вно­сит существенной погрешности в коэффициент переда­чи инвертирующего усилителя. В ней R4 > R5, а ток, протекающий через резистор R4, определяемый потенци алом на движке потенциометра R2 и сопротивлением резистора R4, достаточен для создания на сопротивле­нии обратной связи Roc падения напряжения, компенси­рующего входные погрешности ОУ.

 

 

 
 

 

Рис. 41. Схемы балансировки инвертирующих усилителей: а — с не­большим внутренним сопротивлением источника сигнала; б — с боль­шим сопротивлением источника сигнала

 

Сопротивление резистора R6 должно быть равно со­противлению параллельно соединенных резисторов R5 и Roc для уменьшения дрейфа напряжения смещения за счет дрейфа входных токов.

Для примера произведем расчет цепи балансировки при R5 = 10 кОм, Roc = 100 кОм, иш = ±30 мВ. При таких номиналах резисторов коэффициент усиления схе­мы равен 10 и соответственно выходное напряжение сме­щения ишк. см — исм • 10=0,3 В.

Ток, необходимый для балансировки схемы, будет равен;

 
 

Примем R4 = 100 R5=10010-103=l МОм и опреде­лим необходимый максимальный яотенциал на движке резистора R2;

 

 
 

коэффициентом усиления тока базы р, допусти­мой мощностью, рассеиваемой на коллекторе транзисто­ра и максимально допустимым выходным током ОУ

 
 

 

Примем ток делителя равным

 
 

 

 
 

Тогда сопротивление всего делителя равно:

 

 

 
 

Сопротивление резистора R2 определится из соотно­шения:

Примем R3=22 кОм. Тогда сопротивление резисторов R1 и R3 будет равно:

 
 

Как видно из приведенного расчета, ток, необходи­мый для балансировки при выходном сопротивлении ис­точника сигнала, равном 10 кОм, сравним со входным током ОУ, выполненном на биполярных транзисторах, поэтому при больших сопротивлениях источников сиг­нала необходимо применять схему, показанную па рис. 41, б.

В этой схеме инвертирующий усилитель балансирует­ся по неинвертирующему входу. Сопротивление резисто­ра R4 должно быть значительно меньше сопротивления резистора R3, а падение напряжения на сопротивлении резистора R4 при отсутствии одного из напряжений, питающих делитель R6R8, не должно превышать удво­енного допустимого синфазного напряжения применяемо­го ОУ. Сопротивление параллельно соединенных резис­торов R2 и R3 должно быть равным сопротивлению параллельно соединенных резисторов R1 и /?ссдля умень­шения дрейфа смещения за счет дрейфа входных токов.

 
 

Неннвертирующий усилитель можно балансировать одним из способов, показанных на рис. 42.

Схема на рис. 42, а предназначена для неинвертиру-юших усилителей, имеющих коэффициент усиления боль­ше единицы. В этой схеме резистор ^5 должен быть зна­чительно меньше резистора R6, чтобы не влиять на коэф­фициент усиления усилителя.

Для балансировки повторителей напряжения при­меняется схема, изображенная на рис. 42, б. Здесь сопротивление резистора R4 должно быть значительно больше сопротивления резистора Roc. Ток балансировки определяется сопротивлением резистора R4 и падением напряжения на сопротивлении потенциометра R2.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

ПРИМЕНЕНИЕ ОУ В ЛИНЕЙНЫХ СХЕМАХ

ПРИМЕНЕНИЕ ОУ В ЛИНЕЙНЫХ СХЕМАХ АКТИВНЫЕ ФИЛЬТРЫ Операционный усилитель дает возможность... Рис Фильтр нижних частот... На рис представлена схема усилителя фильтра нижних частот с многоконтурной обратной связью для которого...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: ТИПОВЫЕ СХЕМЫ БАЛАНСИРОВКИ И ИЗМЕРЕНИЕ ВХОДНЫХ ПОГРЕШНОСТЕЙ ОУ

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

АКТИВНЫЕ ФИЛЬТРЫ
Операционный усилитель благодаря своим характеристикам является идеальным активным элементом для построения активных RС-фильтров. Фильтры с использованием в качестве активного элемента операционног

УСИЛИТЕЛЬ С ЦИФРОВЫМ ДВОИЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
Часто при построении измерительных, связных и других радиосистем возникает необходимость в электронном ступенчатом управлении усиления сигнала. Эту задачу удобно решить, и пользуя усилитель

СУММАТОРЫ
Сумматоры на несколько и особенно на большое чис­ло каналов удобно выполнять на ОУ по схеме инверти­рующего усилителя. Благодаря тому что потенциал инвертирующего входа при заземленном неи

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ТОК-НАПРЯЖЕНИЕ
Преобразователи ток-напряжение предназначены для работы с источниками тока. Идеальный источник тока имеет бесконечное выходное сопротивление, а его выходной ток не зависит от сопротивления нагрузки

ПРИМЕНЕНИЕ ОУ В ГЕНЕРАТОРАХ СИГНАЛОВ
  ГЕНЕРАТОР ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ИМПУЛЬСОВ Схема простого генератора прямоугольных импуль­сов на одном операционном усилителе представлена на рис. 34. Положительная обратная связь с

ГЕНЕРАТОР ТРЕУГОЛЬНЫХ ИМПУЛЬСОВ
Схема генератора, представленная на рис. 35, позво­ляет получать треугольные импульсы со стабильной амп­литудой и перестраиваемой частотой повторения. Генера тор состоит из интегратора (времязадающ

УСТОЙЧИВОСТЬ ОУ
В операционных усилителях, как и в любых много­каскадных усилителях с обратными связями, существует опасность возникновения паразитной генерации или са­мовозбуждения. Поэтому полезно более подробно

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги