Referat.me

Название: Характеристики операционных усилителей

Вид работы: контрольная работа

Рубрика: Коммуникации и связь

Размер файла: 46.35 Kb

Скачать файл: referat.me-170684.docx

Краткое описание работы: Министерство образования и науки РФ Дальневосточный Государственный Технический Университет (ДВПИ им. Куйбышева) Институт Радиоэлектроники Информатики и Электротехники

Характеристики операционных усилителей

Министерство образования и науки РФ

Дальневосточный Государственный Технический Университет

(ДВПИ им. Куйбышева)

Институт Радиоэлектроники Информатики и Электротехники

ЭЛЕКТРОНИКА

«ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПЕРАЦИОННЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ»

Владивосток

2010 г.

Цель работы: познакомиться с методами определения основных параметров операционных усилителей (ОУ) – входных токов, напряжения смещения, дифференциального входного и выходного сопротивлений, скорости нарастания выходного напряжения, коэффициентов усиления инвертирующего и неинвертирующего усилителей, а также разности фаз между входными и выходными синусоидальными напряжениями и влияния коэффициента усиления ОУ на постоянную составляющую выходного напряжения.

Для исследования характеристик был использован ОУ LM741, имеющий следующие паспортные данные:

· средний входной ток ОУ – 0,08 мкА;

· разность входных токов ОУ – 0,02 мкА;

· напряжение смещения ОУ – 1 мВ;

· входное сопротивление ОУ – 2 МОм;

· выходное сопротивление ОУ – 75 Ом;

· скорость нарастания выходного напряжения ОУ – 0,5 В/мкс.


1. Для измерения входных токов ОУ использовалась схема, приведенная на рис. 5.1. При измерениях получены токи: I1 = 0,07мкА, I2 = 0,09мкА, откуда среднее значение тока IСР ВХ = 0,08мкА, а ∆ IСР = 0,02мкА.

2. Для измерения напряжения смещения ОУ использовалась схема, приведенная на рис. 5.2. Выполнены измерения и расчеты:

· UСМ = ∆UВЫХ / КУ ;

· KУ = - R2 /R1 ;

· ∆UВЫХ = 1,003 В;

· UСМ = - 1 мВ.

Полученное значение напряжения смещения совпадает с паспортными данными ОУ.

3. Для измерения входного и выходного сопротивлений ОУ использовалась схема, приведенная на рис. 5.3.

Выполнены следующие измерения и расчеты по пункту А:

· UВХ(1) = 10мВ, IВХ(1) = 0,075мкА, UВЫХ(1) = - 20,98В;

· UВХ(2) = - 10мВ, IВХ(2) = 0,064мкА, UВЫХ(2) = 20,98В;

· RВХ ДИФ = ∆UВХ / ∆ IВХ = 2МОм.


Полученное значение входного дифференциального сопротивления совпадает с паспортными данными ОУ (2,0МОм).

При измерениях по пункту Б получено значение сопротивления нагрузки RН = RВЫХ = 75 Ом, которое совпадает с паспортными данными ОУ (75Ом).

4. Для измерения времени нарастания выходного напряжения ОУ использовалась схема, приведенная на рис. 5.4. Измерения проводились в режиме генерации прямоугольных импульсов на частоте 2 кГц (Т=500 мкс) при амплитуде двух полярного сигнала 10В, результаты отображены на осциллограмме рис. 5.5.

Измеренное время нарастания составило ТУСТ = 40 мкс, а общая амплитуда сигнала ∆UВЫХ = 20 В. Соответственно скорость нарастания определилась как:

VU ВЫХ = ∆UВЫХ / TУСТ = 0,5В/мкс,

что соответствует паспортным данным ОУ(0,5 В/мкс).

5. Работа неинвертирующего усилителя в режиме усиления синусоидального напряжения исследовалась по схеме рис. 5.6.

Коэффициент усиления данной схемы неинвертирующего усилителя определяется как: КУ = 1+ R2 / R1 = 201.

Входное напряжение схемы UВХ = 10мВ, измеренное UВЫХ = 2В, откуда коэффициент усиления будет приблизительно равен К* У = 200, что, с учетом погрешности измерения, соответствует расчетному значению (КУ = 201).

Входной и выходной сигналы в данном варианте находятся в фазе – неинвертирующий усилитель на ОУ не изменяет фазу сигнала.

Измеренное значение постоянной составляющей выходного напряжения ∆U* ВЫХ = 0,2В, что соответствует, с учетом погрешности измерения, ее расчетному значению ∆UВЫХ = UСМ ∙ КУ = 0,2В.

Рис. 5.7. Осциллограмма исследования неинвертирующего усилителя

при напряжении входа 10 мВ

UВЫХ

2 В/дел

6. Исследование влияния параметров схемы на режим её работы также проводились по схеме рис. 5.6, в которой значение сопротивления R2 уменьшено с 200 кОм до 10 кОм и амплитуда генератора увеличена до 100мВ.

Рис. 5.8. Осциллограмма исследования неинвертирующего усилителя

при напряжении входа 100 мВ и сопротивлении обратной связи 10 кОм

В этом случае: КУ = 1+ R2 / R1 = 11.

Входное напряжение схемы UВХ = 0,1В, измеренное UВЫХ = 1,1В, откуда коэффициент усиления будет приблизительно равен К* У =11, что соответствует расчетному значению (КУ = 11).

Входной и выходной сигналы также находятся в фазе.

Измеренное значение постоянной составляющая выходного напряжения ∆U* ВЫХ = 0,01В, что соответствует, с учетом погрешности измерения, ее расчетному значению ∆UВЫХ = UСМ ∙ КУ = 0,01В.

7. Работа усилителя в режиме усиления синусоидального напряжения рассмотрена на примере схемы, приведенной на рис. 5.9. Коэффициент усиления данной схемы инвертирующего усилителя определяется как: КУ = R2 / R1 =100.

Входное напряжение схемы UВХ = 0,01 В, измеренное UВЫХ = 1В, откуда коэффициент усиления будет равен К* У = 100, что соответствует расчетному значению (КУ =100).

Входной и выходной сигналы в данном варианте находятся в противофазе – инвертирующий усилитель на ОУ изменяет фазу сигнала на 1800 .

Измеренное значение постоянной составляющей выходного напряжения ∆U* ВЫХ = 100мВ (рис. 5.10), что соответствует ее расчетному значению ∆UВЫХ = UСМ ∙ КУ = 100мВ.

8. Исследование влияния параметров схемы на режим работы схемы рис. 5.9 показано на осциллограмме рис. 5.11. В этом режиме значение сопротивления R = 10 кОм, а амплитуда входного сигнала – 100 мВ.

Выходное измеренное напряжение UВЫХ = 1 В, откуда коэффициент усиления будет равен К* У = 10, что соответствует расчетному значению КУ = R2 / R1 = 10.

Входной и выходной сигналы в данном варианте также находятся в противофазе – данная схема усилителя изменяет фазу сигнала на 1800 .

Измеренное значение постоянной составляющей выходного напряжения ∆U* ВЫХ = 10мВ (рис. 5.10), что соответствует ее расчетному значению ∆UВЫХ = UСМ ∙ КУ = 10мВ.


Выводы

В результате проделанной работы с использованием средств моделирования программного комплекса «ElectronicsWorkbench» познакомились с методами определения основных параметров операционных усилителей (ОУ) – входных токов, напряжения смещения, дифференциального входного и выходного сопротивлений, скорости нарастания выходного напряжения, коэффициентов усиления инвертирующего и неинвертирующего усилителей, а также разности фаз между входными и выходными синусоидальными напряжениями и влияния коэффициента усиления ОУ на постоянную составляющую выходного напряжения. Экспериментальные данные, полученные в работе, подтверждены аналитическими расчетами.

Похожие работы

  • Применение полупроводниковых диодов и стабилитронов

    Министерство образования и науки РФ Дальневосточный Государственный Технический Университет (ДВПИ им. Куйбышева) Институт Радиоэлектроники Информатики и Электротехники

  • Расчетно-графическая работа 2

    Министерство образования Российской Федерации Уральский Государственный Технический Университет - УПИ Кафедра "ВЧСРТ" Расчетно-графическая работа

  • Исследование системы управления подводного аппарата по вертикальной координате

    Характеристика управления подводного аппарата по разомкнутому контуру, путём подачи на двигатель постоянного напряжения. Статическая характеристика двигателя. Методы построения регулятора высоты подводного аппарата. Изучение релейной схемы управления.

  • Контрольная по телетрафику

    Министерство высшего и профессионального образования РФ Ижевский Государственный Технический Университет Приборостроительный факультет Контрольная работа

  • Исследование режимов работы линии электропередачи с помощью схемы замещения 2

    Министерство образования Российской Федерации Пермский государственный технический университет Кафедра электротехники и электромеханики Отчет по лабораторной работе №1

  • Характеристики типовых звеньев

    Изучение типовых звеньев, применяемых в САУ: усилительных, интегрирующих, дифференцирующих, апериодических, колебательных, форсирующих первого и второго порядка. Амплитуда выходного сигнала. Расчет сочетания дифференцирующего и колебательного звеньев.

  • Селективный усилитель

    Разработка селективного усилителя, обладающего заданными параметрами. Функциональная схема селективного усилителя. Расчёт элементов предварительного усилителя, полосовых фильтров, сумматора. Область применения селективных усилителей, полоса прозрачности.

  • Применение операционных усилителей

    Применение операционных усилителей для сложения двух постоянных, двух переменных, постоянного и переменного напряжений, дифференцирования и интегрирования входных сигналов. Переходной процесс в интеграторе, влияние на него амплитуды входного сигнала.

  • Стандартизация оборудования в области радиосвязи

    Цель и результаты стандартизации в области радиосвязи. Состав, структура и деятельность Международного союза электросвязи, Института инженеров радиоэлектроники и электротехники США (IEЕЕ) и Европейского института по стандартизации средств связи (ETSI).

  • Расчет усилителя радиочастоты, предназначенного для усиления АМ сигнала

    Использование для усиления узкополосных сигналов так называемых резонансных усилителей (ламповых и транзисторных). Разработка принципиальной электрической схемы усилителя сигнала с амплитудной модуляцией. Расчет характеристики, графика выходного сигнала.