Olika applikationer för Op Amp inom elektronik

Prova Vårt Instrument För Att Eliminera Problem





En operationsförstärkare är en integrerad krets som fungerar som en spänningsförstärkare. En op-förstärkare som en differentiell ingång. Att den har två ingångar med motsatt polaritet. En förstärkare som en enda ingång med motsatt polaritet. En op-amp har en enda utgång och en mycket hög förstärkning, vilket ger utsignalen.

Generellt använder vi många applikationer genom att använda op-förstärkare som




  • Differentialförstärkare
  • Inverterande förstärkare
  • Icke-inverterande förstärkare
  • Spänningsföljare
  • Sammanfattande förstärkare
  • Instrumentförstärkare

Det kommer att fungera som en del oscillatorer

  • Wien Bridge oscillatorer

Det fungerar som vissa filter genom att använda operationsförstärkare



  • Operationsförstärkare kan användas vid konstruktion av aktiva filter, som ger funktioner för högpass, bandpass-avvisning och fördröjning. Den höga ingångsimpedansen, förstärkningen av en op-amp gör det enkelt att beräkna elementvärden.

Några av de operativa förstärkarna kan vanligtvis användas som jämförelser

Det grundläggande schematiska diagramet som visas i fig


Jämförelse

Jämförelse

Nu kommer vi att diskutera olika typer av differentialförstärkare i detalj steg för steg

Differentialförstärkare

Differentialförstärkare förstärker skillnaden mellan två spänningar, vilket gör denna typ av operationsförstärkarkrets till en undre traktor till skillnad från en summeringsförstärkare som adderar eller summerar ingångsspänningarna. Dessa typer av operationsförstärkarkretsar är allmänt kända som en differentialförstärkare. Genom att ansluta varje ingångsintern till 0v-jord kan vi använda superposition för att lösa utspänningen Vout. Ekvationens ekvation är

Differentialförstärkare

Differentialförstärkare

V ut = -v1 (R3 / R1) + V2 (R4 / R2 + R4) (R1 + R3 / R1)

I denna ekvation R1 = R2 och R3 = R4 genom att använda denna ekvation

V ut = R3 / R1 (V2-V1).

Om alla dessa motstånd alla om samma ohmiska värden är det R1 = R2 = R3. Då blir kretsen Unity gain differentiell op ampere.

Tillämpningar av differentiella förstärkare

  • Den används som en serie negativ återkopplingskrets med hjälp av op-förstärkare
  • Generellt använder vi differentialförstärkare som fungerar som en volymkontrollkrets.
  • Differentialförstärkaren kan användas som en automatisk förstärkningskrets.
  • En del av den differentiella operationsförstärkaren kan användas för amplitudmodulering.

Invertera operativa förstärkare

En inverterande förstärkare är en sluten krets, den operativa förstärkarkretsen är ansluten till återkopplingen för att producera återkopplingsoperationen. När det gäller op-förstärkare finns det två mycket viktiga regler att komma ihåg om inverterande förstärkare, dessa är inga strömflöden till ingångsterminalen. Och att V1 alltid är lika med V2. Men i verkliga världsförstärkarkretsar är båda dessa regler något trasiga.

Detta beror på att korsningen av korsningen mellan ingången och återkopplingssignalen har samma potential som den positiva ingången, som är vid 0 volt eller jord då korsningen är en virtuell jord.

På grund av den virtuella jordnoden är förstärkarens ingångsmotstånd lika med värdet på ingångsmotståndet, R in och den slutna slingans förstärkning hos den inverterande förstärkaren kan ställas in av förhållandet mellan de två externa motstånden.

Vi sa ovan att det finns mycket viktiga regler att komma ihåg om inverterande förstärkare eller om någon operationsförstärkare visas nedan

  • Ingen ström flyter till ingångsterminalerna
  • Differentialingångsspänningen är 0 som V1 = V2 = 0.

Genom att använda två regler kan vi härleda ekvationen genom att beräkna den slutna slingans förstärkning för en inverterande förstärkare

Inverterande förstärkare

Inverterande förstärkare

I = (Vin-Vout) / (Rin + Rf)

Därför är jag = (Vin-V2) / Rin

I = (V2-Vout) / Rf

Den slutna slingan Gain ges som Vout / Vin = -Rf / Rin

Spänningsförstärkningen med sluten slinga är lika med Vout = –Rf / Rin * Vin

Det negativa tecknet i ekvationen indikerar en inversion av utsignalen med respektive ingång som dess 180 grader ut ur fasen

Tillämpningar av den inverterande förstärkaren

  • Inverterande förstärkare är full användning för spänningsadder eller summeringsförstärkare
  • Inverterande förstärkare är tillämplig för skalnings sommarförstärkaren.
  • Det är tillämpligt för balanserad förstärkare.

Icke-inverterande förstärkare

Icke-inverterande förstärkare där utgången är i samma mening eller i fas med ingången. I denna krets matas signalen till den icke-inverterande ingången till operationsförstärkaren. Återkopplingen tas emellertid från utgången via ett motstånd till den inverterande ingången på operationsförstärkaren där ett annat motstånd tas till jord. Den grundläggande icke-inverterande förstärkaren visas i fig

Icke-inverterande förstärkare

Icke-inverterande förstärkare

Förstärkningen av den icke inverterande förstärkarkretsen hos operationsförstärkaren är lätt att bestämma och utsignalen från den icke inverterande förstärkaren är densamma som ingångsspänningarna. Så att förstärkarens förstärkning är extremt hög.

Eftersom ingången till op-förstärkaren inte drar någon ström betyder det att strömmen som strömmar i motstånden R1 och R2 och spänningen vid båda ingångarna är densamma. Ekvationen för den icke inverterande förstärkaren kan kallas som en Vout / Vin = Av = 1 + R2 / R1.

Tillämpningar av icke-inverterande förstärkare

  • En icke-inverterande förstärkare använder en spänningsdelare förspännings negativ återkoppling.
  • Här är spänningsförstärkningen alltid större än 1.

Spänningsföljare

En spänningsföljare kallas också som en enhetsförstärkare, en buffertförstärkare och en isoleringsförstärkare) är en op-amp-krets som har en spänningsförstärkning på 1.

Detta innebär att op-förstärkaren inte ger några förstärkningar av signalen. Anledningen till att det kallas som en spänningsföljare är att utspänningen inte ger ingångsspänningen.

Spänningsföljare

Spänningsföljare

En op-amp-krets är mycket hög ingångsimpedans. Denna höga ingångsimpedans är en anledning till att spänningsföljare används. Lasten kräver och drar en enorm mängd ström. Detta gör att en enorm mängd energi dras av kraftkälla s. Spänningsföljare kallas också som en spänningsbuffert.

Tillämpningar av spänningsföljare

  • Hög ingångsimpedans och en mycket låg utgångsimpedans
  • Spänningsföljare används vanligtvis för att isolera steg från varandra.
  • Spänningsföljare kallas också som en spänningsbuffert.

Summing Amplifier

Summingsförstärkare är en av applikationerna för inverterande operationsförstärkare, men om vi lägger till ytterligare ett ingångsmotstånd som är lika med värden till det andra ingångsmotståndet, så blir Rin en annan förstärkare som summeringsförstärkare.

Summing Amplifier

Summing Amplifier

Det är också som en spänningsadderkretssymbol i ovan summerande förstärkarens ingångsspänningar V1, V2, V3 och ingångsmotstånden är Rin, Feedback motstånd är Rf. Så summeringsapplikatorn visas i fig

-Vout = Rf / Rin (V1 + V2 + V3 ... etc)

Tillämpningar av Summing Amplifier

  • Summingsförstärkare kallas också som en bipolär förstärkare eller en unipolär omvandlare.
  • Summing förstärkare konverterar digital till analog omvandlare

Fotokrediter