16.1.3. A műveleti erősítő főbb tulajdonságai

iDevice ikon
  • Bemeneti munkaponti áram
  • Bemeneti ofszet áram
  • Bemeneti ofszet feszültség
  • Bemeneti ellenállás
  • Kimeneti ellenállás
  • Üresjárási(nyílthurkú) feszültségerősítés
  • Közös módusú feszültségerősítés
  • Közös módusú feszültségnyomási tényező
  • Bemeneti közös módusú feszültségtartomány
  • Bemeneti differenciális feszültségtartomány
  • Maximális kimeneti feszültség
  • Maximális kimeneti áram
  • Sávszélesség
  • Egységnyi erősítés
  • Kimeneti feszültség maximális változási sebessége
  • Tápfeszültség tartomány
  • Tápáram felvétel
  • Nyugalmi teljesítményfelvétel
  • Maximális teljesítmény-disszipáció
  • Üzemi hőmérséklettartomány

 

Differenciálerősítő

  • a bemenő jelek különbségét erősíti fel
  • a differenciálerősítő egy 6 pólus.2 bemenet + föld, 2 kimenet + föld

Alapkapcsolása:

78. ábra

 

1. munkapont beállítás: UT-ról (-UT, +UT)

  • a bázispontok mindig (egyen szempontból) 0V
  • REE=(-UBE-(-UT))/(2IB+2IC)
  • RC1=RC2=(+UT-(-UBE)-UCE)/IC

 

2. vezérlése:

Kétféleképpen vezérelhető:

  • differenciális vezérlés: ez azt jelenti, hogy a két bemenetre különböző jelet kapcsolunk és a különbségét fogja felerősíteni, a differenciális vezérlés speciális esete, amikor a két bemenetre azonos nagyságú, de ellentétes fázisú. Ezt hívjuk szimmetrikus vezérlésnek.

 

A közös emitter ponton a két jel semlegesíti egymást így ez a pont virtuális nullapontnak tekinthető. Ez azt jelenti, hogy az emitter ellenállást nem kell figyelembe venni.

 

AU1=(-h21*(1/h22×RC))/h11=ez egy nagy érték

AU2=(-h21*(1/h22×RC))/h11
 

Általános képlet:

AU0=(-h21*(1/h22×RC))/h11

 

 

  • közös módusú vezérlés: mind a két bemenetre ugyanazt azt a jelet kapcsoljuk

 

A közös emitter pontban megjelenik egy kb. ugyanilyen jel, amely nagy negatív visszacsatolást jelent. Földelt emitteres kapcsolás bazinagy emitterellenállással.

AU1=(-h21*(1/h22×RC))/(h11+(h21+1)*RE)<1 

AUk=(-h21*(1/h22×RC))/(h11+(h21+1)*RE)~0

 


Az erősítő egyéb jellemzői

A bemeneti ellenállást kétféleképpen értelmezhetjük:

  1. Rbes~2h11:annak érdekében, hogy ez nagy érték legyen FET-es tranzisztorokat használnak
  2. Rbek~h11+(h21+1)*REE : nagyon nagy érték ezért mondtuk, hogy a műveleti erősítőbe nem folyik be áram, a bemenet szakadás

 

Fázisösszegző áramkör 

A differenciálerősítő szimmetrikus jelét aszimmetrikussá alakítja át. 

Alapkapcsolása:

 

 79. ábra

 

A T3 tranzisztorral felépített emitter követő kapcsolás bemeneti jelét a differenciálerősítő egyik felének a kimeneti feszültsége szolgáltatja. Hátránya a megoldásnak, hogy a differenciálerősítő erősítésének csak a felét használja ki.

 

Darlington kapcsolás

Két tranzisztort kapcsolnak össze annak érdekében, hogy egy jobb paraméterekkel rendelkező tranzisztort kapjunk.

 

 

T1 egy kisebb teljesítményű, a T2 nagyobb teljesítményű. ' tokban is árulják.

Paraméterei:

  • h21e~h211*h212
  • h11e~h211*h112
  • h22e~h211*h222

 

 

Tranzisztoros áramgenerátor

Műveleti erősítőn belül nagy ellenállások, állandó áramok elérésének érdekében áramgenerátorokat használnak.

Áramgenerátor: Olyan áramkör amely állandó áramot biztosít és nagy belső ellenállású.

Például ilyen áramkör az úgynevezett áramtükör 

Alapkapcsolása:

 


 

 
R-rel beállíthatjuk az áramot és ugyanolyan értékű áram folyik az Rt-n is függetlenül attól mekkora az Rt.


Végerősítő

A műveleti erősítő utolsó fokozata, egy komplementer Végfok, amelynek elsősorban az áramerősítés és a kis kimenő ellenállás biztosítása a feladata.