WZMACNIACZ RÓŻNICOWY
Schemat i omówienie WR 2-wej, 2-wyj.
Jeśli sygnały wejściowe i wyjściowe przyjmiemy jako zmiany napięć w stosunku do pewnego napięcia odniesienia i przyjmiemy założenia o pracy małosygnałowej, to WR możemy traktować jako układ liniowy. Korzystając z zasady superpozycji, otrzymujemy zależności:
ΔUc1=A1ΔU1+A2ΔU2
ΔUc2=A3ΔU1+A4ΔU2
Gdzie An to pewne transmitancje napięciowe WR.
Wzmacniacz różnicowym jedno-wej, jedno-wyj.
ΔUc1=A1ΔU1+A2ΔU2
ΔUc2=A3ΔU1+A4ΔU2
A1=
γ1=
RAB=RE||rwe2
rwe2=rweOB≈
Zauważmy, że wartość rezystancji wejściowej układu OB jest stosunkowo mała I przy przyjmowanych praktyczne wartości RE rezystancja RAB przyjmuje wartość rwe2. Uwzględniając efekt multiplikacji rezystancji RAB na wejściu tranzystora T1 oraz zakładając identyczność tranzystorów WR:
γ1≈
Zatem wzrost RE powoduje, że γ dąży do wartości 0,5. Napięcie wejściowe dzieli się więc w przybliżeniu po połowie między złącze baza emiter tranzystora T1 i zaciski AB.
ΔUs1=(1- γ1)ΔU1
ΔUc1=-(1- γ1)ΔU1|Gu1|
gdzie |Gu1| jest wzmocnieniem sekcji wzmacniacza z tranzystorem T1 bez sprzężenia zwrotnego.
A1=-(1- γ1)|Gu1|
Jest to jedna z podstawowych zalet WR. Nawet przy bardzo dużych wartościach RE wzmocnienie WR jest tylko o połowę mniejsze od wzmocnienia wzmacniacza RC (nieprzydatnego do wzmacniania przebiegów wolnozmiennych).
Zdefiniować zakres liniowy WR i omówić możliwości jego korygowania.
Wzmacniacz różnicowy możemy traktować jako liniowy dla unormowanego napięcia wejściowego równego ± 1,5, co dla przebiegu sinusoidalnego (UT=26mV) odpowiada amplitudzie około 40mV. Ten zakres można zwiększyć, stosując lokalne sprzężenie zwrotne.
Nachylenie charakterystyk w zakresie liniowym dla obu przypadków (ze i bez sprzężenia zwrotnego) poszerza zakres liniowy kosztem wzmocnienia.
WZMACNIACZ OPERACYJNY
5.3.1Podstawowe własności WO:WO jest aplikacją wzmacniacza różnicowego w złożonej strukturze wzmacniacza prądu stałego.
Ch-ki przejściowe WO:
Wzmocnienie - ∞[V/V], rez wej-∞[MΩ], rez wyj-0[Ω],f graniczne ∞[Mhz],SR-∞[V/μs],CMRR∞[dB]
SR-określa max możliwą szybkość zmian napięcia wyjściowego.
Wzmacniacz odwracający:
I3=0, więc spadek napięcia rez wej Wo jest 0 i potencjał w węźle wej jest równy potencjałowi masy(masa pozorna), I1=I2, Guf=UWY/UWE=-(Rf/R1), rwef=R1, Zastosowane jest sprzężenie napięciowe, więc rez wyj jest tym mniejsza im większe jest wzmocnienie. Jest bliska zero.
Wewnętrza kompensacja polega na takim zmieszeniu czestotliowsci granicznej jednego ze stopni WO, aby ten stopień decydował o jednobiegunowej transmitancji całego WO aż do f1.WO trzystopniowa jest opisana funkcją jednobiegunową:
Wzmacniacz nieodwracający:
Gu0 jest wzmocnieniem otwartopętlowym WO.
Guf=UWY/UWE=1+Rf/R1, Układ ten umożliwia dodawanie i odejmowanie syg analogowych. Istnienie masy pozorniej pozwala określić prąd wejściowy jako: I1=UWE1/R11+UWE2/R12, R11=R12, Sygnał na wyjściu jest wzmocnioną sumą sygnałów na wejściu.
Odejmowanie i dodawanie:
Do odejmowania dwóch sygnałów analogowych może służyć układy:
Rys. Sumator analogowy
Rys. Wzm. odejmujący
Pod warunkiem że do wejścia WO nie wpływa prąd, można napisać zależności:
,
Stosując zależność R2/R1=R4/R3 i Gu0 ∞ to:
,Sygnał na wyjściu jest wzmocnioną różnicą sygnałów na wejściu.
Rys. Wzmacniacz całkujący
Układ całkujący
I1=Uwe/R1 I2=IC=duwy(t)/dt
Z równości prądów otrzymujemy:
Sygnał na wyjściu jest całką sygnału wejściowego. Doprowadzając do wejścia skok napięcia, otrzymamy liniowe narastanie napięcia. Odpowiedzią na fale prostokątną będzie przebieg trójkątny. Doprowadzając sygnał sinusoidalny na wyjściu otrzymujemy sygnał kosinusoidalny o amplitudzie malejącej(20dB/dek):
Dla częst. bliskich zeru wzmocnienie wzm. osiąga wartość wzmocnienia otwartopętlowego WO. Aby tego uniknąć w praktyce wprowadza się do układu dodatkowy rezystor Rd, otrzymując f. dolnoprzepustowy.
Układ różniczkujący(analogia do całkującego)
Dla wymuszenia harmonicznego układ jest f. górnoprzepustowym
Rys. Wzmacniacz różniczkujący
Rys. Filtr dolnoprzepustowy 2-go rzędu
Filtr dolnoprzepustowy
Aby zapewnić możliwość kształtowania ch-ki częstotliwościowej filtru, zastosowano dodatnie sprzężenie zwrotne . Może to spowodować utrate stabilności więc zastosowano dodatkowe sprzężenie zwrotne.
Współczynnik tłumienia filtru:
Rys. Ch-ka f. dolnoprzepustowego 2 rzędu
W zależności od wartości współczynnika tłumienia:
-filtr niedotłumiony ξ<1
-filtr o tł. Krytycznym ξ=1
-filtr przytłumiony ξ>1
Ogniwo R2C2 jest f. dolnop., R1C1 jest f. górno.
Filtr górnoprzepustowy
Zamieniając miejscami ogniwa filtrujące, otrzymujemy dwubiegunowy f. górnoprzepustowy.
Wykres jest taki sam jak dla dolnop. ale odbity względem osi OY.
ΔU2
ΔU1
ΔUC2
ΔUC1
RE
We2
We1
Wy2
Wy1
+EC
RC2
RC1
Re2
T2
T1
ΔUs1
rwe1
B
A
γ1ΔU1
ΔU2
ΔU1
ΔUC1
RE
We1
Wy1
+EC
RC2
RC1
Re1
UBE2
UR
T2
T1
UBE1
+EC
RC2
RC1
UWY
UWE=UR
20dB/dek,kompensowany
f1 f
|K(jw.)|
Uwe
Uwy
Rd
C
R
Uwe
Uwy
R
C
C1
C2
R1
R2
ξ>1
ξ=1
ξ<1
|K(jω)|
20
0
-20
-40
0,1
1
10
ω/ωn