OP-förstärkare. Idealiska OP-förstärkare

Relevanta dokument
Krets- och mätteknik, fk

Laboration 4: Tidsplan, frekvensplan och impedanser. Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum

Operationsförstärkare (OP-förstärkare) Kapitel , 8.5 (översiktligt), 15.5 (t.o.m. "The Schmitt Trigger )

Figur 1 Konstant ström genom givaren R t.

2. Strömförstärkare: Både insignal och utsignal är strömmar. Förstärkarens inresistans

(c) Summatorn. och utspänningen blir då v ut = i in R f. Med strömmen insatt blir utspänningen v ut = R f ( v 1. + v 2. ) eller omskrivet v ut = ( R f

Elektronik 2018 EITA35

Signalbehandling, förstärkare och filter F9, MF1016

Tentamen i Elektronik för E (del 2), ESS010, 5 april 2013

5 OP-förstärkare och filter

Operationsfo rsta rkarens parametrar

Moment 1 - Analog elektronik. Föreläsning 4 Operationsförstärkare

Tentamen i Elektronik, ESS010, del 2 den 17 dec 2007 klockan 8:00 13:00 för inskrivna på elektroteknik Ht 2007.

Laboration - Operationsfo rsta rkare

Tentamen i Elektronik för E (del 2), ESS010, 11 januari 2013

Förstärkning Large Signal Voltage Gain A VOL här uttryckt som 8.0 V/μV. Lägg märke till att förstärkningen är beroende av belastningsresistans.

Hambley: OBS! En del av materialet kommer att gås igenom på föreläsningen

Halvledare. Transistorer, Förstärkare

Föreläsning 5. Motkoppling och stabilitet bl. Stabilitetskriterier Stabilitetsmarginaler Kompensering Exempel. IE1202 Analog elektronik /BM

Tentamen i Elektronik - ETIA01

Vanliga förstärkarkopplingar med operationsförstärkaren

Tentamen i Elektronik, ESS010, del 2 den 16 dec 2008 klockan 8:00 13:00.

Operationsförstärkarens grundkopplingar.

Tentamen i Grundläggande ellära och digitalteknik ETA 013 för D

Tentamen i Krets- och mätteknik, fk, ETEF15. den 14 jan :00-13:00

Andra ordningens kretsar

Tentamen i Elektronik, ESS010, del1 4,5hp den 19 oktober 2007 klockan 8:00 13:00 För de som är inskrivna hösten 2007, E07

Detta leder till att decibeldefinitionen för en kvot mellan två spänningar blir:

Tentamen i Elektronik fk 5hp

Tentamen i Elektronik 5hp för E2/D2/Mek2

nmosfet och analoga kretsar

Tentamen Elektronik för F (ETE022)

Elektroteknikens grunder Laboration 3. OP-förstärkare

Hambley avsnitt 12.7 (7.3 för den som vill läsa lite mer om grindar) sann 1 falsk 0

Ellära och Elektronik. Föreläsning 7

Föreläsning 9 Transistorn och OP-förstärkaren

Tentamen i Krets- och mätteknik, fk, ETEF15. Exempeltentamen

Umeå universitet Tillämpad fysik och elektronik Ville Jalkanen mfl Laboration Tema OP. Analog elektronik för Elkraft 7.

MÄTNING AV ELEKTRISKA STORHETER

A/D D/A omvandling Mätteknik för F

Kopplingar med Operationsförstärkaren

Förstärkarens högfrekvensegenskaper. Återkoppling och stabilitet. Återkoppling och förstärkning/bandbredd. Operationsförstärkare.

AD-/DA-omvandlare. Digitala signaler, Sampling och Sample-Hold

DIFFERENTALFÖRSTÄRKARE

Tentamen Systemkonstruktion Lösningar och kommentarer

Tentamen i Elektronik för F, 13 januari 2006

Tentamen Systemdesign Lösningar och kommentarer

Ett urval D/A- och A/D-omvandlare

Poler och nollställen, motkoppling och loopstabilitet. Skrivet av: Hans Beijner

Tentamen i Grundläggande ellära och digitalteknik ETA 013 för D

A/D D/A omvandling. EEM007 - Mätteknik för F 2015 CHRISTIAN ANTFOLK

Föreläsning 8. MOS transistorn Förstärkare med MOS transistorn Exempel, enkel förstärkare med MOS. IE1202 Analog elektronik KTH/ICT/EKT VT11/BM

Svar till Hambley edition 6

Operationsförstärkare [14.1]

Laboration - Va xelstro mskretsar

OP-förstärkaren, INV, ICKE INV Komparator och Schmitt-trigger

Strömförsörjning. Transformatorns arbetssätt

Automation Laboration: Reglering av DC-servo

Kopplingar med Operationsförstärkaren

Operationsförstärkaren

Föreläsnng Sal alfa

Tentamen Systemkonstruktion

F1:13. 2 minutersövningar 2010 F1:30 F1:22. För att inte förlora signal kan följade göras: Analog elektronik Bertil Larsson

Tentamen i Elektronik, ESS010, del 1 den 21 oktober 2008 klockan 8:00 13:00

BV440M. Bruksanvisning

Elektronik 2018 EITA35

Elektronik grundkurs Laboration 6: Logikkretsar

Tentamen i Elektronik, ESS010, del 2 den 6 mars 2006 SVAR

Du behöver inte räkna ut några siffervärden, svara med storheter som V 0 etc.

Elektronik. Viktor Öwall, Digital ASIC Group, Dept. of Electroscience, Lund University, Sweden-

Sammanfattning. ETIA01 Elektronik för D

Elektronik 2018 EITA35

Elektro och Informationsteknik LTH. Laboration 5 Operationsförstärkaren. Elektronik för D ETIA01

Förstärkare Ingångsresistans Utgångsresistans Spänningsförstärkare, v v Transadmittansförstärkare, i v Transimpedansförstärkare, v i

BV220. Bruksanvisning

Automationsteknik Laboration Givarteknik 1(6)

Tentamen. TSEA22 Digitalteknik 5 juni, 2015, kl

Laboration 1: Styrning av lysdioder med en spänning

Tentamen i Grundläggande ellära och digitalteknik ETA 013 för D

Spänningsförsörjning. Olika typer av aggregat speciellt med switchteknik

Elektro och Informationsteknik LTH. Laboration 3 RC- och RL-nät i tidsplanet. Elektronik för D ETIA01

SM Serien Strömförsörjning. Zenerdioden används i huvudsak för att stabilisera likspänningar.

TENTAMEN Elektronik för elkraft HT

Bestäm uttrycken för följande spänningar/strömmar i kretsen, i termer av ( ) in a) Utspänningen vut b) Den totala strömmen i ( ) c) Strömmen () 2

Experiment med schmittrigger

TENTAMEN Elektronik för elkraft

COMBI Kanalers Kombinations Modul

En ideal op-förstärkare har oändlig inimedans, noll utimpedans och oändlig förstärkning.

Grundläggande signalbehandling

Tentamen i Krets- och mätteknik, fk - ETEF15

Undersökning av logiknivåer (V I

Olika sätt att bygga förstärkare. Differentialförstärkaren (översikt) Strömspegeln. Till sist: Operationsförstärkaren

Frekvensplanet och Bode-diagram. Frekvensanalys

Analog till Digitalomvandling

Spänningsförsörjning. Olika typer av aggregat speciellt med switchteknik

Effektförstärkning efter en OP-förstärkare

A/D D/A omvandling. EEM007 - Mätteknik för F 2016 CHRISTIAN ANTFOLK / LARS WALLMAN

Mätteknik för F 2017 Störningar

SM Serien Strömförsörjning. Transistorn

Mätteknik för F 2018 Störningar

Transkript:

Idealiska OP-förstärkare

OP-förstärkare (OPerational Amplifier, OPA), är en fullt fungerande förstärkare som har tillverkats på en kisel-skiva genom att N- och P-dopa olika områden av kiselkristallen för att forma en förstärkare som kräver minimalt med yttre komponenter. Mycket hög tomgångsförstärkning Mycket hög ingångsresistans Differens-förstärkare (två ingångar, en utgång)

OP-krets

Differensförstärkare Två ingångar, en inverterande och en ickeinverterande (d.v.s., + och - ) Differensförstärkare förstärker skillnaden mellan ingångarna u (1) in u (2) in ³ u ut = A v u (1) in u(2) in

Differensförstärkare Differens-signaler används ofta om man ska skicka svaga signaler över en lång kabel. Förstärker endast signaler som skiljer sig åt

Differensförstärkare Common-mode u (diff) in 2 u (1) in u (2) in u (cm) in u (diff) in 2 u (1) in = 1 2 ³ u (1) in + u(2) in {z } u (cm) in + 1 2 ³ u (1) in u(2) in {z } u (di ) in

Differensförstärkare Så man vill endast förstärka skillnadssignalen och inte common-mode signalen. I verkliga OP-förstärkare så får man tyvärr alltid en förstärkning även av common-mode signalen. För att ange hur bra en OP-förstärkare är på att undertrycka common-mode signalen så används kvalitetsmåttet Common-Mode Rejection Rate CMRR ³ CMRR = 20 log jad j 10 ja cm j [db]

Idealisk OP-förstärkarmodell: R s1 R o = 0 R s2 u (1) in u (2) in + - A d (u (1) in u(2) in ) R L Oändlig inresistans Noll utresistans Oändlig förstärkning av differens-signal Noll förstärkning av common-mode signal Oändlig bandbredd

Inverterande förstärkare Om förstärkningen är oändlig så måste differensspänningen mellan ingångarna vara noll. Om inresistansen är oändlig, så måste inströmmen vara noll. Negativ motkoppling används för att styra förstärkningen. (En del av utsignalen inverteras och adderas till förstärkarens insignal)

Motkoppling eller återkoppling (Feedback): u in + - A u ut u ut = A u in u ut = A (u in u ) ; u = u ut u ut = A (u in u ut ) A v = u ut u in = A 1+A

Motkoppling: Om j1 + A j > 1 ) A v < A ) negativ återkoppling Om j1 + A j < 1 ) A v > A ) positiv återkoppling Om A = 1 ) A v = 1 instabil krets som självsvänger (oscillerar).

Inverterande förstärkare i 1 uin R 1 R 2 u x i 2 u ut R L Eftersom förstärkningen är oändlig så är skillnadsspänningen lika med noll och u x blir då 0 V u x = 0 ) i 1 = u in R 1 KCL : i 2 = i 1 ) i 2 = u in R 1 KVL : u ut + R 2 i 2 = 0 A v = u ut u in = R 2i 2 R 1 i 2 = R 2 R 1

Inverterande förstärkare: Förstärkarens inresistans blir då: R in = u in i in = u in i1 = R 1 Eftersom förstärkningen A v = R 2 R 1 är oberoende av utgångsbelastningen R L så är förstärkarens utresistans lika med noll

Summerare R 2 R 1a u (1) in u (2) in R 1b u ut R L A va = R 2 R 1a A vb = R 2 R 1b µ in A vb = R 2 u ut = u (1) in A va + u (2) u (1) in R 1a + u(2) in R 1b

Icke-inverterande förstärkare u in i in u ut R L u 1 R 1 R 2 i in = 0 ) u 1 = u in u 1 = R 1 R 1 +R 2 u ut A v = u ut u in = R 1 +R 2 R 1 u 1 u 1 = 1 + R 2 R 1

Icke-inverterande förstärkare: Förstärkarens inresistans blir då: R in = u in i in = 1 Eftersom förstärkningen A v = 1 + R 2 R 1 är oberoende av utgångsbelastningen R L så är förstärkarens utresistans lika med noll

Spänningsföljare är ett specialfall av icke-inverterande förstärkare u in u x u ut R L u x = u in u ut = u x A v = u ut u in = 1

Spänningsföljare: Utspänningen är detsamma som inspänningen Inströmmen är låg och utströmmen är hög Används för effekthöjning av signalen Om insignalen endast är en spänningssignal (d.v.s, mycket lite inström) så kan spänningsföljaren förse signalen med ström på utgången så att signalen får effekt och därmed kan utföra ett arbete (t. ex, driva en högtalare)

Ofta så är prestandakraven på förstärkare inte så höga Så de ideala antaganden kan användas vid konstruktion av förstärkaren. Om A v = 1 + R 1 så finns det ett oändligt antal R 2 = 10 kombinationer av R 1 och R 2 Så, vilka värden? R 1 R 2

(Exempel 14.2) Om R 1 och R 2 har för låga värden (t.ex., 1 respektive 9 ) Strömmen kommer att bli hög genom motstånden, vilket kommer att belasta strömförsörjningen i IC:n Problem med värmeavledning Mindre effekt till lasten R 1 R 2

(Exempel 14.2) Om R 1 och R 2 har för höga värden (t.ex., 10M respektive 90M ) Eftersom det krävs en mycket liten ström för att generera en spänning över ett hög-ohmigt motstånd så för man ofta kraftiga störningar från olika störkällor (t.ex. Lysrör, transformatorer, spolar) R 1 R 2

(Exempel 14.2) Man bör välja motståndsvärden mellan 100 och 1M Till exempel 9 k och 1 k R 1 R 2

Om man använder OP:n som drivenhet för en LED eller LED-display: +

v 2 R Instrumentförstärkaren v d 0 v v v x 1 2 v 1 v 2 v 1 R x R i x i x vx v v R R x 1 2 x Ingen ström in i OPförstärk. v R Ri x R R x v 1 v 2