Kniha obsahuje základní informace o operačních zesilovačích. Seznamuje čtenáře s vlastnostmi a s hlavními druhy operačních zesilovačů, s technikou jejich měření a zapojení ve zpětnovazebních operačních sítích i s jejich použitím ve vyhodnocovacích, měřicích a regulačních obvodech v automatizační technice. Kniha je určena širokému okruhu čtenářů se středním vzděláním, kteří se zabývají návrhem, měřením a použitím obvodů, přístrojů a zařízení s operačními zesilovači v automatizační, měřicí a výpočetní technice.
každém stavu zůstává dobu určenou
časovou konstantou obvodu.
c) Monostabilní klopný obvod, který dvou provozních
stavů jenom jeden stabilní.
b) Astabilní klopný obvod neboli multivibrátor, který stří
davě překlápí jednoho provozního stavu druhého nezávisle
na vnějších vlivech. Astabilní klopný obvod používá
pro generování periodických impulsů. Monostabilní obvod zpožďovací obvod používá se
ke generování různě širokých impulsů, generování přesně
definované doby mezi dvěma impulsy apod. Bistabilní klopný obvod
a) invertující, neinvertující
183
. KLOPNÉ OBVODY
Součástí mnoha složitějších měřicích, řídicích jiných
zapojení jsou klopné obvody. Obvod může zaujímat
dva provozní stavy, vyjádřené úrovněmi výstupního napětí
~1"Uvmax Uvmax• změně úrovně výstupního napětí do-
Obr. Podle toho, jak tuto funkci plní, roze
znáváme tři typy klopných obvodů:
a) Bistabilní klopný obvod, který může trvale zaujímat oba
provozní stavy vyvolané vstupními napětími různé úrovně. 128.
Používá především jako prahový spínač.42.
Nejprve všimneme operačního zesilovače funkci bista-
bilního (Schmittova) klopného obvodu. určitých podmínek mohou zaují
mat dva provozní stavy.
Přestože lze klopné obvody realizovat diskrétních součástek,
dává poslední době přednost operačním zesilovačům, které
umožňují pohodlně sestavit klopné obvody pracující širokém
rozsahu provozních podmínek. nestabilního stavu přechází do
stabilního stavu uplynutí doby dané časovou konstantou
obvodu