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.
prvním případě sna
žíme zmenšit rozdílové zesílení aniž bychom podstatně ovliv
nili fázový posuv <pv. transdiodovém zapojení uzemněnou bází).
Frekvenční charakteristiku operačního zesilovače můžeme
korigovat zásadě dvojím způsobem.napětím ííbc přechodu emitor kolektor tranzistoru
v tzv. uni-
polárních) tranzistorů. zpětnovazeb
ním zapojení zesilovače rozhoduje stabilitě průběh fíA (j/),
popř.
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. frek
venčně závislé operační síti (integrátor, derivátor aj. Podrobnější informace použití tranzistorů
v operačních sítích najde zájemce [1] [2],
18.
Pevná vnitřní korekce vždy kompromisem nikdy nedo
voluje plně využít dynamické vlastnosti zesilovače. (j/). Základní podmínkou stability je, aby při zesílení
\A\ popř. 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°. Proto se
některé operační zesilovače vyrábějí bez frekvenční korekce
a uživatel musí jejich frekvenční charakteristiku korigovat
podle skutečného zapojení použitím vnějších korekčních obvodů. Tím posouváme tranzitní frekvenci /r
71
.
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. jíA byl fázový úhel tpv 180°. 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. Pro přesné
spínání, využívají spínací vlastnosti bipolárních (popř.) při
určitých frekvencích může fázová bezpečnost zmenšit nulu,
V takovém případě nutné frekvenční charakteristiku zesilo
vače korigovat vnějšími obvody. Jestliže při fázovém
úhlu <pv 180° rozdílové zesílení ještě zesilovač je
nestabilní může rozkmitat. Rozdíl
! 180° (pv vyjadřuje fázovou bezpečnost zesilovače <p^ ,
která být nejméně 30° 60°