Operační zesilovače v automatizační technice

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

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.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Karel Kabeš

Strana 70 z 261

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
Pevná vnitřní korekce vždy kompromisem nikdy nedo­ voluje plně využít dynamické vlastnosti zesilovače. jíA byl fázový úhel tpv 180°. Jestliže při fázovém úhlu <pv 180° rozdílové zesílení ještě zesilovač je nestabilní může rozkmitat. Pro přesné spínání, využívají spínací vlastnosti bipolárních (popř. KOREKČNÍ VYVAŽOVACÍ OBVODY V kapitole jsme konstatovali, zvyšující frekvencí signálu rozdílové zesílení zesilovače naprázdno zmenšuje a fázový úhel (pv mezi vstupním výstupním napětím zesilova­ če nabývá stále větších záporných hodnot. frek­ venčně závislé operační síti (integrátor, derivátor aj. Výrobce obvykle pro každý operační zesilovač doporučuje vhodný vnější korekční obvod pro standardní korekci frekvenčně nezávislé operační síti, který zaručuje optimální kompromis mezi mezní výkonovou frekvencí, mezní rychlostí přeběhu šu­ mem. Proto se některé operační zesilovače vyrábějí bez frekvenční korekce a uživatel musí jejich frekvenční charakteristiku korigovat podle skutečného zapojení použitím vnějších korekčních obvodů. prvním případě sna­ žíme zmenšit rozdílové zesílení aniž bychom podstatně ovliv­ nili fázový posuv <pv. Frekvenční charakteristiku operačního zesilovače můžeme korigovat zásadě dvojím způsobem. zpětnovazeb­ ním zapojení zesilovače rozhoduje stabilitě průběh fíA (j/), popř.napětím ííbc přechodu emitor kolektor tranzistoru v tzv. Základní podmínkou stability je, aby při zesílení \A\ popř. Některé operační zesilovače dodávají vnitřní korekcí frekvenční charakteristiky, zajišťující dostatečnou fázovou bez­ pečnost, takže při standardním použití frekvenčně nezávislé operační síti nepotřebují žádné vnější korekční obvody. uni- polárních) tranzistorů. Takový stav nežádoucí, aby k němu nedošlo, musí frekvenční charakteristika operačního zesilovače (j/) korigovat tak, aby amplitudová charakteristika měla standardní pokles dB/dekádu aby fázový úhel rpv byl při trazitní frekvenci nejvíce 120 ■—-150°.) při určitých frekvencích může fázová bezpečnost zmenšit nulu, V takovém případě nutné frekvenční charakteristiku zesilo­ vače korigovat vnějšími obvody. Tím posouváme tranzitní frekvenci /r 71 . Rozdíl ! 180° (pv vyjadřuje fázovou bezpečnost zesilovače <p^ , která být nejméně 30° 60°. Podrobnější informace použití tranzistorů v operačních sítích najde zájemce [1] [2], 18. (j/). transdiodovém zapojení uzemněnou bází)