Дифференциальные и операционные усилители

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 26 Июня 2013 в 18:14, реферат

Краткое описание

Дифференциальные усилители являются основным типом современных усилителей постоянного тока, предназниченных для усиления постоянной составляющей в спектре сигнала. Поэтому они изготавливаются в виде интегральных микросхем широкого применения, а также входят как основные усилительные каскады в состав операционных усилителей.
Дифференциальный усилитель необходим в случаях, когда информацию несёт не абсолютное значение напряжения в некоторой точке (относительно «земли»), а разность напряжений между двумя точками. Характерным примером является резистивный датчик тока, включенный последовательно с исследуемой цепью.

Содержание

1. Дифференциальный усилитель 3
1.1 Анализ схемы дифференциального каскада 3
1.2 Дифференциальный каскад на полевых транзисторах 6
1.3 Генератор стабильного тока в дифференциальном каскаде 7
1.4 Дифференциальный каскад с дифференциально подключенной нагрузкой 7
1.5 Разбаланс дифференциального каскада 8
2. Операционный усилитель 10
2.1 Основные понятия 10
2.2 Идеальный операционный усилитель 11
2.3 Параметры операционного усилителя 11
2.3.1 Источники входных погрешностей 12
2.3.2 Входной сдвиг и дрейф 13
2.3.3 Входные шумы 14
2.3.4 Коэффициент усиления без обратной связи.
Дифференциальное входное сопротивление и выходное сопротивление 15
2.3.5 Коэффициент ослабления синфазного сигнала
Синфазно входное сопротивление 15
2.3.6 Нелинейные параметры 17
2.3.7 Время установления и время восстановления после перегрузки 17
2.4 Входные каскады операционного усилителя 18
2.4.1 Основные схемные решения 18
2.4.2 Составной дифференциальный каскад 20
2.4.3 ДК со следящей ОС 22
2.4.4 Внешняя настройка нуля напряжения сдвига 22
2.4.5 Внутренняя компенсация входных токов смещения 24
2.4.6 Защита входа от перевозбуждения 25
2.5 Выходной каскад 27
2.5.1 Основные схемные решения 27
2.5.2 Защита от короткого замыкания 31
3. ОУ с внешними цепями ОС 33
3.1 Суммирующее устройство 33
3.2 Инвертирующий масштабный усилитель 33
3.3 Неинвертирующий масштабный усилитель 34
3.4 Вычитающее устройство 34
3.5 Суммирующе-вычитающее устройство 35
3.6 Интегрирующее устройство 36
3.7 Дифференциирующее устройство 37
3.8 Логарифмирующее устройство 38
3.9 Антилогарифмирующее устройство 39
3.10 Гиратор на ОУ 39
4. Список литературы 41

Вложенные файлы: 1 файл

Реферат по схемотехнике по теме «Дифференциальные и операционные.doc

— 496.50 Кб (Скачать файл)

Входное напряжение ошибки Еош есть такое значение дифференциального входного напряжения при нулевом синфазном входном напряжении, которое соответствует нулевому выходному напряжению в отсутствие нагрузки. Входной ток ошибки I-ош или I+ош — это такое значение тока инвертирующего или неинвертирующего входа, которое при нулевом синфазном входном напряжении соответствует нулевому выходному напряжению в отсутствие нагрузки.

 

2.3.2 Входные сдвиг и дрейф

 

Для прецизионных схем обычно наибольшее значение имеют постоянные и очень медленно изменяющиеся составляющие, называемые входным сдвигом ОУ. Полоса частот этих квазипостоянных составляющих должна быть ограничена диапазоном 0 — 0,01 Гц. Входной сдвиг включает в себя входное напряжение сдвига Eсдв (постоянная составляющая напряжения ошибки Eош) и входные токи смещения I-см, I+см (постоянные составляющие токов ошибки I-ош, I+ош).

По величине эит  входные токи смещения обычно почти не отличаются друг от друга. Чтобы выразить их общее взаимное соответствие, вводятся также два производных термина: (средний) входной ток смещения Iсм (для их среднего значения) и входной ток сдвига Iсдв (для их разности):

 

Iсм=(I-см + I+см)/2, Iсдв=I-см + I+см      (13)

 

Ошибку, вносимую входным сдвигом  ОУ, можно привести к нулю путем  вмешательства либо в сам ОУ, либо в цепь обратной связи. Для прецизионных схем критичной является нестабильность входного сдвига, называемая входным  дрейфом. Под термином «дрейф» обычно опдразумевается отношение изменения входного сдвига к изменению вызвавшего его параметра. За исключением смопроизвольных временных изменений (старения), в данном случае имеют место знакопеременные изменения за счет флуктуаций параметров окружающей усилитель среды — температуры помещения и напряжения питания. Для нестабильности такого рода сдвиг, соответствующий номинальным условиям, носит название начального сдвига.

Т.к. Температурная зависимость  входного сдвига носит нелинейный характер, то для упрощения оценки характкристики нелинейной зависимости Eсдв (T) вводится средний температурный дрейф ΔEсдв/ΔT в определенном интервале температур  ΔT. В простейшем случае заданный интервал  ΔT определяется как диапазон рабочих температур, заключенный между нижним и верхним пределами Tн и Tв, и средний дрейф вычисляется как

 

ΔEсдв/ΔT  = (Eсдв в - Eсдв н)/(Tв - Tн)       (14)

 

При более совершенном подходе, который лучше характеризует  U-образные нелинейные зависимости, рабочий диапазон делится некоторой промежуточной точкой T0 на два интервала (Tн, T0) и (T0, Tв) и расчитываются два частных средних значения дрейфа:

 

ΔEсдв/ΔT  = (Eсдв 0 - Eсдв н)/(T0 — Tн)      (15а)

ΔEсдв/ΔT  = (Eсдв в - Eсдв 0)/(Tв — T0)      (15б)

 

Аналогично определяются средние  температурные зависимости дрейфа входных токов смещения и сдвига,  ΔIсм/ΔT  и ΔIсдв/ΔT . Нелинейность Iсм (T) и Iсдв (T) больше, и концеция среднего сдвига сдесь более проблематична. Обычн оговариваются гарантированные максимальные значения обоих токов при комнатной температуре.

Помимо температурных  изменений для всего усилителя  в целом могут возникать относительно небольшие разности температур между  критичными частями ОУ от внешних  источников тепла или вследствии самонагрева, которые могут нести  в себе гораздо большую опасность. В результате нарушается начальная температурная компенсация ДК усиления или возникают термо-э.д.с.

Другая основная причина  изменений входного сдвига — флуктуации напряжений питания. Чувствительность к изменениям напряжений питания  Uпит определяется через средний дрейф

входного напряжения сдвига ΔEсдв/ΔUпит , дрейф входного тока смещения ΔIсм/ΔUпит и дрейф входного тока сдвига     ΔIсдв/ΔUпит .  Дрейф напряжения сдвига — величина безразмерная (дается в мкВ/В). Аналогично коэффициенту ослабления синфазного сигнала он иногда выражается в виде обратной дроби как коэффициент ослабления напряжения питания (КОНП) ΔUпит /ΔEсдв и дается в децибелах.

Что касается ΔUпит , то оно обычно означает изменение одного из двух напряжений питания, ΔU-пит или ΔU+пит . Можно также рассматривать одновременное и одинаковое изменение обоих напряжений питания в одном и том же или в противоположных направлениях. Однако при этом обычно невозможно оценить, какой из этих случаев дает худший результат. Одновременное увеличение абсолютных значений обоих напряжений питания увеличивает рабочие напряжения и токи ОУ и приводит в результате к увеличению его температуры. Одновременное увеличение абсолютного значения одного из напряжений питания и уменьшение другого эквивалентно одновременному возбуждению входа и выхода при неизменном питании. Какой из этих эффектов будет преобладать, зависит от конкретного типа и экземпляра усилителя.

Однако в общем, что касается достижимой точности, операционный усилитель  в сравнении с другими электронными устройствами очень мало чувствителен к изменениям питающих напряжений. Если источник питания не используется одновременно как источник опорного напряжения для ОУ, то достаточной является результирующая стабильность напряжений  питания в 1%.

Самопроизвольное изменение во времени входного сдвига, являющееся следствием старения, необратимо и поэтому не может быть воспроизведено еще раз. Тем самым нельзя даже дать разумных гарантий и оговаривается лишь типичное значение, полученное при измерениях ряда усилителей, а чаще всего этот параметр вообще не приводится в спецификации. По аналогии с двумя рассмотренными выше видами дрейфа определяют средние дрейф входного напряжения сдвига ΔEсдв/Δt, дрейф входного тока смещения ΔIсм/Δt и дрейф входного тока сдвига ΔIсдв/Δt, отнесенные к интервалу в один день, месяц или год. Временной дрейф не является кумулятивным и данные, полученные в одном интервале, нельзя линейно распространять на более короткий или более длительный промежуток времени.

 

2.3.3 Входные шумы

 

Собственные шумы ОУ определяются через входное напряжение шумов Eш (шумовая компонента напряжения ошибки Еош) и входные токи шумов I-ш, I+ш (шумовые компоненты токов ошибки I-ош, I+ош). Учитывая статистическую природу шумов, обычно дается только одно общее значение Iш, под которым подразумевается I-ш, или I+ш . Как правило, напряжения шумов и токи шумов не связаны между собой, но иногда они могут содержать взаимосвязанные составляющие (например, падения напряжений шумов на последовательно включенных со входами резисторах защиты связаны с токами входных шумов).

Источники шумов Eш , Iш могут приводиться в спецификациях либо в форме интегральных шумов, либо в виде спектральной плотности шумов.

Интегральная характеристика шумов, соответствующая составляющим шума в определенной полосе частот, представляет собой эффективное (действующее, среднеквадратическое) или пиковое значение напряжения Eш или тока Iш шумов за достаточно большой промежуток времени.

Мгновенные значения многих видов шумов подчиняются гауссову (нормальному) распределению. Площадь под кривой гауссова распределения, заключенная между двумя амплитудами, представляет собои вероятность того, что некоторое конкретное значение шума попадает в промежуток между этими амплитудами. Хотя вероятность появления шумов с большими амплитудами мала, однако какая-то возможность появления произвольно больших амплитуд сохраняется Для измеряемых значений шумов, не зависящих от наблюдателя, т. е. от времени наблюдения или длительности записи, пиковое значение шумов определяется статистически. Вероятность амплитуд, превышающих данное пиковое значение, равна некоторому определенному значению, выражаемому в процентах.

Спектральные плотности еш и iш входных напряжения Eш и тока Iш шумов выражают в дифференциальной форме частотную зависимость среднеквадратичных значений Eш и Iш в определенном диапазоне частот f:

                                                                                                                                                                                                                                                                        e2ш=dE2ш/df,   i2ш=dI2ш/df       (16)

 

Спектральные плотности еш и iш имеют размерности соответственно [В/Гц1/2] и [А/Гц1/2].

Зная частотную зависимость  этих двух спектральных плотностей еш и iш в виде аналитического выражения, в графической форме или по крайней мере в виде двух дискретных значений, можно определить среднеквадратичное значение шума в определенной полосе частот (f1, f2) путем аналитического или численного интегрирования.

В дополнение к собственным шумам  существуют интерференционные шумы (шумы помех). Они имеют внешние причины, как-то: пульсации и шумы питания; емкостная и индуктивная наводки с шин питания, от насыщенных трансформаторов, радиостанций, высокочастотных индукционных печей и искрящих переключателей; утечки по поверхности печатной платы; токи в контурах заземления. Шумы помех характеризуют не сами по себе ОУ, а всю операционную схему, находящуюся в конкретной окружающей среде, создающей помехи.

 

      1. Коэффициент усиления без ОС. Дифференциальное входное сопротивление и выходное сопротивление

 

Три мультипликативных параметра  A, Rд, Rвых имеют одну общую особенность. Можно сделать так, что их присутствие в операционном уравнении совсем не будет ощущаться; для этого достаточно просто увеличить коэффициент усиления без обратной связи А. Это следует непосредственно из линейной модели. Состояние входных зажимов приближается к идеальному, если внутреннее напряжение ед = - (uвых + Rвыхiвых)/A и внутренний ток ед/Rд оба стремятся к нулю. При A→∞ это условие выполняется независимо от величин Rд и Rвых.

Коэффициент усиления без обратной связи А есть взятое со знаком минус отношение изменения входного напряжения в режиме холостого хода к изменению дифференциального входного напряжения при нулевом синфазном входном напряжении.

Дифференциальное входное сопротивление  Rд есть взятое со знаком минус отношение дифференциального входного напряжения к изменению тока неинвертирующего входа в режиме короткого замыкания.

Выходное сопротивление Rвых — это внутреннее сопротивление выхода операционного усилителя относительно земли.

Дифференциального входного сопротивления  представляет собой параллельное соединение дифференциального Rд и синфазного R-с входных сопротивлений. У биполярных операционных усилителей R-с на несколько порядков больше Rд и вносимая погрешность пренебрежимо мала. У ОУ с полевыми транзисторами на входе все три входных сопротивления настолько велики, что знать их точные значения необязательно.

 

2.3.5 Коэффициент ослабления синфазного сигнала. Синфазные входные сопротивления

 

Передаточная постоянная 1/Х второго зависимого генератора линейной модели входит в операционное уравнение только тех операционных схем, в которых неинвертирующий вход ОУ используется в активном режиме. То же справедливо и для сопротивления R+с.

Коэффициент ослабления синфазного сигнала (КОСС) есть отношение изменения синфазного   входного напряжения к изменению дифференциального входного напряжения при нулевом выходном напряжении в отсутствие нагрузки. Синфазное входное сопротивление   R-c или R+c есть отношение изменения синфазного входного напряжения к изменению тока инвертирующего или неинвертирующего входа при нулевом выходном напряжении в отсутствие

нагрузки. Обычно синфазные входные сопротивления R-c или R+c совпадают приблизительно в той же степени, что и входные токи смещения I- или I+ . Поэтому обычно оговаривается лишь одно значение Rс.

 

Рис.10

 

Стремление представить параметр X в линейной модели в явном виде привело к довольно искусственному разделению генератора напряжения ошибки на рис.9 на два генератора: Eош и eс=uс/X. Иногда необходимость в этом не столь настоятельна, и тогда рассматривается только один генератор, включающий в себя и случайные составляющие и эффект от возбуждения входа синфазным сигналом. В этих случаях коэффициент ослабления синфазного сигнала X определяется как отношение изменения синфазного входного напряжения Δuс к изменению входного напряжения сдвига ΔEс.

По тем же причинам явное представление  параметров R-с и R+с приводит к разделению генераторов тока ошибки на идеальные генераторы тока I-ош, I+ош (идеальные в смысле их бесконечного внутреннего сопротивления, т.е. их независимости от uс) и параллельно подключенные ко входам резисторы R-с и R+с. По аналогии синфазное входное сопротивление R-с или R+с определяется в терминах результирующих неидеальных генераторов ошибки как отношение изменения синфазного входного напряжения Δuс к изменению входного тока смещения ΔI-см или ΔI+см.

Информация о работе Дифференциальные и операционные усилители