Исследование интегрирующего и дифференцирующего усилителей на базе ОУ
Экспериментальное исследование свойств и характеристик операционного усилителя на ИМС в двух функциональных схемах его включения. Порядок расчета коэффициента подавления синфазной составляющей. Характеристика интегрирующего усилителя на базе ОУ.
Рубрика | Физика и энергетика |
Вид | методичка |
Язык | русский |
Дата добавления | 21.09.2013 |
Размер файла | 35,4 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
1
АГЕНСТВО ПОЧТЫ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ТАШКЕНТСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ СВЯЗИ
Кафедра Устройств радиосвязи
Методическое указание к лабораторной работе
Исследование интегрирующего и дифференцирующего усилителей на базе ОУ
По курсу: Усилительные устройства
Ташкент 2002
1. Цель работы
Целью лабораторной работы является экспериментальное исследование свойств и характеристик операционного усилителя на ИМС в двух функциональных схемах его включения.
2. Задание
1. Подготовиться к работе
Изучить литературу [1], с.136 - 148, с.221 - 236; или [2], с.296 - 297, с.302 - 332, с.351 - 358; или [3], с.15 - 27; или [6] и [8] обращая внимание на:
функциональные схемы и характеристики ОУ;
ИМС 140УД1.
Ознакомиться с описанием схемы исследуемого усилителя.
Провести эксперимент.
Исследовать ОУ в режиме интегрирования:
установить нуль на выходе;
снять амплитудно-частотную характеристику (АЧХ) в диапазоне частот от 30Гц до 5,6кГц.
Исследовать ОУ в режиме дифференцирования:
установить нуль на выходе;
снять АЧХ в диапазоне частот от 1,8кГц до 1МГц при подаче на вход U1=2,5мВ.
Исследование ОУ в импульсном режиме:
а) интегрирующий усилитель (ИУ): установить нуль на выходе; снять осциллограмму выходного напряжения при подаче на его вход прямоугольных импульсов длительностью 50мкс (10кГц); измерить максимальную длительность импульса, для которой еще сохраняется линейный закон интегрирования.
б) дифференцирующий усилитель (ДУ):
установить нуль на выходе;
снять осциллограмму выходного напряжения при подаче на его вход прямоугольных импульсов длительностью 200мкс ( 2,5кГц).
2. Подготовить отчет по выполненной работе
3. Краткие теоретические сведения
Операционный усилитель (ОУ) в интегральном исполнении является наиболее распространенной универсальной микросхемой (ИМС). ОУ обязан своим названием тому факту, что его первоначальное название сводилось к выполнению вычислительных операций. ОУ - это устройства с высокостабильными качественными показателями, которые позволяют производить обработку аналоговых сигналов по алгоритму, задаваемому с помощью внешних цепей. Очень часто усилитель, включающий ОУ и элементы обратной связи, называют решающим усилителем.
При расчете схем ОУ стараются приблизить его параметры к некоторым идеальным. При необходимости учитывают влияние не идеальности их путем сопоставления реальных параметров ИМС и элементов внешних цепей.
ОУ в интегральном исполнении чаще всего строятся по схеме УПТ - усилитель постоянного тока с непосредственной связью и дифференциальным входом. Пять клемм (выводы) составляют минимальное число выводов, необходимых для функционирования ОУ (рис.1). Здесь вх.1 - инвертирующий вход, вх.2 - неинвертирующий вход.
Размещено на http://www.allbest.ru/
1
Рис. 1 Типовая схема включения операционного усилителя
В литературе часто встречается изображение ОУ, где инвертирующий вход отмечен знаком (-), а неинвертирующий - знаком (+). Для нормального функционирования к ОУ подводится двухполярный источник питания, причём требуется равенство абсолютных величин напряжений двух источников питания. На входы ОУ можно подавать сигналы от одного источника с незаземлённым выходом или от двух разных источников, имеющих одну общую точку. В любом случае входным напряжением является разность входных сигналов:
Uвх = Uвх1 - Uвх2
Коэффициент усиления ОУ определяется как
КА = Uвых / (Uвх1 - Uвх2) = Uвых / Uвх
В идеальном случае КА ?, в реальных схемах КА достигает 100дБ и более. Напряжение Uвх ОУ может быть небольшим (единицы мВ), в то же время как напряжение на каждом из входов (по отношению к общему проводу) может достигать нескольких вольт. Если амплитуды и фазы напряжений Uвх1 и Uвх2 на входах ОУ (также по отношению к общему проводу) совпадают, их называют синфазными входными напряжениями (Uсф.вх.). В общем случае Uсф.вх. определяется как
Uсф.вх. = 0,5*(Uвх1+ Uвх2)
Показателем качества, с помощью которого можно сравнить различные ОУ, служит коэффициент подавления синфазной составляющей (ещё его называют коэффициентом ослабления синфазного сигнала)
Кос.сф = КА / КС,
где КС - коэффициент усиления синфазного сигнала.
Кос.сф уменьшается с увеличением амплитуды Uсф.вх.
Схемы включения ОУ
Интегрирующий усилитель (ИУ)
Интегрирование - это одна из основных математических операций и ее электрическая реализация означает построение схем, в которой скорость изменения выходного напряжения пропорционально входному сигналу. Интегратор можно рассматривать как ФНЧ первого порядка:
Размещено на http://www.allbest.ru/
1
Рис. 2 Простейший интегратор (ФНЧ 1-го порядка)
Здесь Ф = R*C постоянная времени, она характеризует процесс интегрирования и еще ее называют постоянной интегрирования. В данной схеме (рис.2) RC-цепь значительно ослабляет входной сигнал и имеет высокое выходное сопротивление.
В простейшей схеме ИУ с использованием ОУ (рис.3) содержится входной резистор R1. За счёт большого коэффициента усиления и большого входного сопротивления, его инвертирующий вход оказывается виртуальной землёй. В результате входной ток определяется только входным напряжением и резистором R1. Следовательно весь входной ток (с учётом Jо = 0, здесь Jo - входной ток операционного усилителя) протекает через конденсатор Cос, включённый в цепь обратной связи, заряжая его - при этом реализуется операция интегрирования.
Исходя из уравнения:
Jвх = Jос + Jо
где Jос = Jвых,
Jвх = Jвых, таким образом:
Uвх / R1 = -CdUвых / dt;
DUвых = - (1 / R*C)*Uвыхdt;
Следовательно:
Uвых = -1 / R*CUвхdt.
Полученные выражения справедливы для идеального ОУ. Аналогично первой схеме, это ФНЧ первого порядка, т.к. с ростом частоты напряжение ООС растёт и Кuос уменьшается. Усилитель носит название интегрирующего потому, что при подаче на вход схемы (рис.3) скачка напряжения, на выходе напряжение будет определяться выражением:
Uвых = (1 / Coc )? Jвыхdt.
Размещено на http://www.allbest.ru/
1
Рис. 3 Интегрирующий усилитель на базе ОУ
операционный усилитель синфазный интегрирующий
В случае интегратора на ОУ, Т = R*Cвхоу, где Свхоу в свою очередь определяется из схемы (рис.3.1).
Размещено на http://www.allbest.ru/
1
Рис. 3.1
где на С приложено 2 напряжения:
(Uвх + Uвых), т.е. Uвх*(1 + Коу)
Это аналогично тому, что
Свхоу Сос*(1 + Коу) и очень большое по величине,
тогда постоянная времени будет равна
T = R*Cвх = R*Coc*(1+KA).
Коэффициент усиления KA может составлять сотни и тысячи единиц, и тем эффективней будет выполнять усилитель интегрирующую функцию.
Следовательно Т также большое, на много больше чем в интеграторе на RC.
Комплексный коэффициент передачи для синусоидального сигнала такого устройства определяется аналогично коэффициенту передачи инвертирующего усилителя.
KAF = - Zoc / Z1
где
Zoc = 1 / jwCoc; Z1= R1;
тогда
KAF = - 1 / jwCoc*R1.
Частотная характеристика ИУ в логарифмическом масштабе представляет собой прямую с наклоном 20дБ на декаду, т.е. при увеличении частоты усиливаемого сигнала в десять раз, коэффициент усиления ИУ уменьшается в десять раз (20дБ). Частота усиливаемого сигнала, при которой коэффициент усиления ОУ равен единице, называется частотой единичного усиления, т.е. когда KAF = 1. Частота единичного усиления ИУ определяется как
F(1) = 1 / 2пCocR1
При известных значениях Coc и F(1) можно определить значение R1
R1 = 1 / 2пF(1)Coc
Очевидно, в случае, если, известно значение R1 можно определить также и номинал Сос.
Рабочий диапазон частот для интегратора определяется нижней и верхнй частотами (н < текущая < в):
нижняя частота рабочего диапазона частот равна:
н = 1 / (R1*Coc(Kvоу + 1));
верхняя частота рабочего диапазона частот равна:
в = (Kvоу + 1) / Tоу
где Kvоу - коэффициент усиления ОУ.
Тоу - постоянная времени ОУ.
Подобные усилители применяются в активных фильтрах, в схемах обработки импульсных сигналов, для подавления высоких частот (продуктов преобразования) и т.д.
Для получения большего значения постоянной времени T = R*C для случая интегрирующей цепочки, необходимо подключить большую емкость, которая оказывается под воздействием двух напряжений Uвх и Uвых, а эквивалентная входная емкость оказывается в (1+KA) раз больше входной емкости.
По частотному диапазону интегратора можно сделать следующие выводы:
частота единичного усиления (где коэффициент передачи интегратора равен единице) не зависит от собственного коэффициента усиления ОУ и полностью определяется параметрами его внешней цепи:
ср = 1 / (R*C);
диапазон интегрирования реального интегратора ограничен с низу частотой н, что является следствием ограничения максимального коэффициента усиления ОУ;
диапазон интегрирования реального интегратора ограничен с верху частотой в, что является следствием ограничения полосы пропускания ОУ.
Дифференцирующий усилитель
Дифференциатором называется устройство, выходной сигнал которого пропорционален производной от его входного сигнала, т.е. скорости изменения входного сигнала. Это ФВЧ первого порядка. Простейший RC дифференциатор (рис.4) имеет два недостатка: он ослабляет входной сигнал и его выходное сопротивление слишком велико.
Размещено на http://www.allbest.ru/
1
Рис. 4
Если включить конденсатор вместо R в схему интегратора с ОУ, то получится схема дифференциатора на ОУ (рис.5). Изменение входного напряжения вызывает протекание тока через конденсатор С и через резистор Rос. За счет большого внутреннего коэффициента усиления ОУ его инвертирующий вход является виртуальной землей, поэтому выходное напряжение ОУ оказывается пропорциональным скорости изменения входного напряжения.
При подаче на вход напряжения Uвх через конденсатор С протекает ток.
J1 = CdUвх / dt,
Если считать, что ОУ с идеальными параметрами, то
J1 = Jo = Uвых / Roc,
Uвых / Roc = - С dUвх / dt или
Uвых = - Roc*C dUвх / dt.
При этом T = R*C получается маленьким, т.к. в схеме присутствует ООС параллельная по напряжению, которая уменьшает входное сопртивление схемы, что в принципе и необходимо для хорошего дифференцирования.
Входная проводимость будет равна
Qвх = 1 / Rвх = (1 / Roc) * (1 + KA).
Размещено на http://www.allbest.ru/
1
Рис. 5 Дифференцирующий усилитель на базе ОУ
или
Uвых = - Roc * C * dUвх / dt.
Коэффициент передачи дифференциатора для синусоидальных сигналов определяется как
KAF = - jwCRoc.
В этой схеме (рис.4) наблюдается параллельная ООС по напряжению, которая приводит к уменьшению входного сопротивления усилителя.
Отсюда следует, что постоянная времени устройства, равная
T = C * Rвх = (C * Roc) / (1 + KA),
т.е. при значительной величине коэффициента усиления может быть получена очень малой величины, что обеспечит выполнение усилителем функций дифференциатора.
Верхняя рабочая частота дифференциатора равна:
в = (Kvоу + 1) / (Roc*С)
Частота, с которой начинает сказываться ограниченность собственной полосы пропускания определяется из выражения:
2ср = Kvоу / (1 + (Tоу * Roc*C)2)1/2.
Подобные схемы ослабляют низкочастотные составляющие, однако в таком виде они применяются редко, так как обладают низкой устойчивостью из-за большого усиления в области верхних частот.
4. Методические указания к выполнению работы
При выполнении эксперимента следует руководствоваться соответствующими разделами п. 2.2 задания
Перед проведением измерений в каждом пункте раздела 2.2 следует выполнить установку нуля. Для этого надо вывести ручку регулировки напряжения сигнала генератора влево до упора, чтобы сигнал на входе усилителя отсутствовал. При отсутствии входного сигнала, замыкая кнопку «Контр.0» (нажимая) , ручкой «Уст.0» добиться нулевых показаний микроамперметра на контрольной панели (кнопку «Контр.0» замыкать только на короткое время и немедленно размыкать при зашкаливании стрелки прибора).
Для измерения максимальной длительности импульса в режиме интегрирования следует увеличивать длительность импульса, уменьшая частоту генератора и наблюдая форму выходного сигнала на экране осциллографа. При появлении в выходном сигнале отклонения от линейного закона интегрирования зафиксировать частоту генератора Fmin и определить через неё tи = 1 / 2*Fmin.
5. Содержание отчёта
Отчёт должен содержать:
принципиальные схемы ИУ и ДУ;
таблицы и графики экспериментальных данных по п. 2.2 задания;
осциллограммы по п. 2.2 задания;
расчёты по п. 2.2 и сравнение экспериментальных данных с расчётными;
выводы по результатам измерений.
Контрольные вопросы и задания
Изобразить функциональную схему ОУ в общем виде. Показать, как использовать эту схему, чтобы образовать ИУ, ДУ.
Нарисовать и объяснить форму входного напряжения, в каждом из видов решающих ОУ при подаче на их входы прямоугольного импульса.
Как отразится снижение коэффициента усиления на частотных свойствах ОУ?
Начертить АЧХ ИУ и ДУ.
Понятие о частотных диапазонах интегрирования и дифференцирования.
Назовите основные достоинства и недостатки ДУ.
Назовите основные достоинства и недостатки ИУ.
Как влияет постоянная времени (Т) на качество интегрирования и дифференцирования.
Отчет
Принципиальные схемы ИУ и ДУ на базе ОУ
Амплитудно - частотные характеристики в режиме интегрирования в диапазоне частот от 30Гц до 5,6кГц, при U1 = 5мВ. Данные занести в таблицу 1, построить графики.
Таблица 1
U1, мВ |
F, Гц |
30 |
650 |
1270 |
1890 |
2505 |
3125 |
3745 |
4365 |
4980 |
5600 |
|
5 |
U2, В |
|||||||||||
Y, ДБ |
3)Амплитудно-частотные характеристики в режиме дифференцирования в диапазоне частот от 1,8кГц до 1МГц, при U1 = 2,5мВ. Данные измерений занести в таблицу 2, построить графики.
Таблица 2
U1, мВ |
F, кГц |
1,8 |
110 |
225 |
335 |
445 |
555 |
670 |
780 |
890 |
1000 |
|
2,5 |
U2, В |
|||||||||||
Y, ДБ |
Осциллограммы выходных напряжений при исследованиях в импульсном режиме:
Интегрирующий усилитель;
tи = 50мкс (F = 10кГц)
Дифференцирующий усилитель;
tи = 200мкс (F = 2,5кГц)
Выводы по работе
Какие условия обеспечивают хорошие интегрирующие и дифференцирующие функции операционных усилителей;
Схемы решающих операционных усилителей: ИУ, ДУ.
Литература
1. Войшвилло Г.В. Усилительные устройства. - М.:Радио и связь, 1983.
2. Цыкин Г.С. Усилительные устройства. - М.:Связь, 1971.
3. Мурадян А.Г., Разимухин В.И., Тверецкий М.С. Усилительные устройства. - М.:Связь, 1976.
4. Павлов В.Н., Нагин В.Н. Схемотехника аналоговых электронных устройств. - М.:Радио и связь, 1997.
5. Головин О.В., Кубицкий А.А. Электронные усилители. - М.:Радио и связь, 1983.
6. Опадчий Ю.Ф., Глудкин О.П., Гуров А.И. Аналоговая и цифровая электроника. - М.:Радио и связь, 1996.
7. Методическое указание к лабораторным занятиям по курсу Усилительные устройства. - Ташкен:ТЭИС (часть I), 1981.
8. Остапенко, Усилительные устройства.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Расчет электромеханических характеристик двигателя, питающегося от преобразователя, имеющего нелинейную характеристику. Регулятор для операционного усилителя. Синтез системы подчиненного регулирования для электромашинного устройства постоянного тока.
контрольная работа [66,5 K], добавлен 26.06.2013Структурные схемы различных видов обратной связи. Коэффициенты усиления усилителя. Использование обратной связи в различных функциональных устройствах на операционных усилителях. Расчет элементов усилителя. Разработка и проверка схемы усилителя.
курсовая работа [1022,5 K], добавлен 30.07.2008История развития электротехники - науки, изучающей практическое применение электричества. Решение задач на определение коэффициента усиления усилителя по мощности; определение внутреннего сопротивления лампового триода, входящего в состав усилителя.
контрольная работа [1,0 M], добавлен 04.06.2010Трехполосный усилитель мощности звуковой частоты на основе операционного усилителя, его технологические особенности и предъявляемые требования. Расчет величин усилителя и анализ его оптимальности в программе "Multisim". Средства электробезопасности.
курсовая работа [615,2 K], добавлен 13.07.2015Изучение процесса пуска электрической машины постоянного тока при различных режимах работы и схемах включения обмотки возбуждения и добавочных реостатов в цепи. Исследование пусковых характеристик двигателя. Осциллограммы для схемы и электродвигателя.
лабораторная работа [1,6 M], добавлен 01.12.2011Вывод операторных передаточных функций. Составление системы уравнений в матричной форме на базе метода узловых потенциалов для вывода функции коэффициента передачи по напряжению. Расчет и построение карты особых точек, частотных, переходных характеристик.
курсовая работа [488,5 K], добавлен 07.06.2012Разработки в области получения высокого напряжения. Структура высоковольтного усилителя. Осуществление процесса выпрямления и умножения напряжения на высокой частоте 16-20 кГц. Область применения высоковольтных усилителей. Методика академика Власова В.В.
реферат [44,1 K], добавлен 20.02.2010Общие свойства линейных цепей с постоянными параметрами. Рассмотрение преобразования сигналов линейными цепями в частотной и временной области. Простейшие цепи и их характеристики: фильтры интегрирующего, дифференцирующего и частотно-избирательного типа.
контрольная работа [739,7 K], добавлен 13.02.2015Принцип действия регулятора ВРН-30, работающего в широком диапазоне частот вращения вала двигателя. Получение динамических и винтовых характеристик судового двигателя. Уравнение динамики измерителя, усилителя, связей регулятора и дифференцирующего рычага.
курсовая работа [2,1 M], добавлен 03.10.2012Определение лучшего фотодиода для модернизации дальномера и фотодиода с усилителем для модернизации систем регистрации лазерного излучения. Управление частотным шумом, возникающим при работе усилителя. Борьба с помехами, вызванными внешними воздействиями.
дипломная работа [5,9 M], добавлен 15.05.2015Электрическая цепь усилителя мощности и обмотки исполнительного двигателя. Механическая передача между ИД и объектом. Уравнения характеристик датчика ошибки. Изменение структуры электрических следящих приводов в зависимости от выходного сигнала ДО.
реферат [1,5 M], добавлен 04.08.2015Выбор и обоснование принципиальной электрической схемы двухкаскадного усилителя, их элементы. Определение основных параметров транзисторов и их статических режимов. Методика и главные этапы вычисления электрических параметров всех элементов усилителя.
курсовая работа [402,2 K], добавлен 26.01.2015Характеристика процесса формирования пространственных структур в зоне смешивания двух взаиморастворимых жидкостей, натекающих друг на друга. Исследование роли свободной конвекции в организации тепломассопереноса в разнообразных технических устройствах.
контрольная работа [8,0 M], добавлен 12.11.2014Построение рациональных эксплуатационных режимов асинхронного двигателя, выбор системы управления. Исследование двухмассового динамического стенда на базе математической модели. Техническая разработка лабораторного стенда на базе асинхронного двигателя.
магистерская работа [2,0 M], добавлен 20.10.2015Анализ исходной системы автоматизированного управления, ее функциональная схема. Расчет ДПТ на основе расчета мощности, вывода передаточной функции ЭМУ, обратной связи и коэффициента передачи предварительного усилителя. Рекомендации по улучшению качества.
контрольная работа [359,7 K], добавлен 05.01.2011Последовательность сбора инвертирующего усилителя, содержащего функциональный генератор и измеритель амплитудно-частотных характеристик. Осциллограмма входного и выходного сигналов на частоте 1 кГц. Схема измерения выходного напряжения, его отклонения.
лабораторная работа [2,3 M], добавлен 11.07.2015Структурная схема усилителя с заданными каскадами. Амплитудно-частотная характеристика усилителя. Активный фильтр нижних частот. Каскад предварительного усиления на биполярном транзисторе. Сопротивление нагрузки коллекторной цепи, схема мультивибратора.
задача [92,0 K], добавлен 11.11.2010Изучение методов построения зависимости прямого коэффициента усиления по току и анализ зависимости предельной частоты от тока эмиттера для кремниевого биполярного дрейфового транзистора. Этапы расчета частотных свойств биполярного дрейфового транзистора.
лабораторная работа [68,3 K], добавлен 06.02.2010Методы и средства изучения свойств наноструктур. Экспериментальное исследование электрофизических параметров полупроводниковых материалов. Проведение оценочных расчетов теоретического предела минимального размера изображения, получаемого при литографии.
дипломная работа [810,6 K], добавлен 28.03.2016Схемы измерения характеристик силовых трансформаторов. Значения коэффициентов для пересчета характеристик обмоток и масла. Перевернутая (обратная) схема включения моста переменного тока. Порядок определения влажности изоляции силовых трансформаторов.
лабораторная работа [721,5 K], добавлен 31.10.2013