Operacioni pojačavač – razlika između verzija

Uklonjeni sadržaj Dodani sadržaj
Kolega2357 (razgovor | doprinos)
mNema sažetka izmjene
Kolega2357 (razgovor | doprinos)
mNema sažetka izmjene
Red 32:
 
== Ograničenja realnog operacionog pojačavača ==
U praksi, karakteristike idealnog operacionog pojačavača nije moguće ostvariti, međutim mogu se postići dovoljno dobre osobine da nesavršenosti ne ometaju funkcionalnost. Nesavršenosti operacionih pojačavača naročito su bitne te se zbog toga prati njihov red veličine i mogućnosti njihovog dovođenja na najmanji mogući nivo. Operacioni pojačavači konstrusani na bazi -{FET}--ova odnosno -{MOSFET}--ova znatno su bliži idealnim karakteristikama u poređenju sa onim koji su izrađeni na bazi bipolarnih tranzistora. Ipak pojava nesavršenosti je neminovna i ogleda se u sledećim karakteristikama:
 
* '''postojanje ulazne struje polarizacije'''
- struje kroz ulazne priključke operacionog pojačavača; vrijednosti za operacione pojačavače koji su realizovani sa bipolarnim tranzistorima su od 10 do 100-{nA}-100nA dok su struje kod realizacije sa -{FET}--ovima reda -{pA}-
* '''postojanje strujne razdešenosti na ulazu'''
- strujna razdešenost predstavlja razliku između ulaznih struja polarizacije; nastaje zbog nemogućnosti izrade dva tranzistora sa istim karakterstikama; tipična vrijednost strujne razdešenosti je 20-{nA}-20nA
* '''postojanje naponske razdešenosti na ulazu'''
- naponska razdešenost se definiše kao napon koji treba dovesti između ulaznih priključaka tako da pri jednakim ulaznim naponima, napon na izlazu bude nula; nastaje zbog istog razloga kao i strujni; tipična vrijednost naponske razdešenosti je 2-10-{mV}-10mV
* '''temperaturna zavisnost strujne i naponske razdešenosti'''
- nastaje zbog neuparenosti komponenata na različitim temperaturama
* '''faktor potiskivanja srednje vrijednosti signala (-{CMRR}-)'''
- definiše se kao odnos diferencijalnog pojačanja i pojačanja srednje vrijednosti ulaznog signala; kvantitativno označava koliko pojačavač pojača razliku ulaznih napona nezavisno od njihove srednje vrijednosti; izrazava se u decibelima -{dB}-
* '''konačna ulazna otpornost'''
- vrijednost ulazne otpornosti je od 100k do 10M oma, a definiše se kao otpornost sa strane ulaznih priključaka
Red 50:
* '''konačno naponsko pojačanje'''
- naponsko pojačanje definiše se kao odnos izlaznog i ulaznog napona; kod realnih operacionih pojačavača naponsko pojačanje je funkcija učestanosti tako da pojačanje na različitim učestanostima ima različitu vrijednost
* '''konačna brzina promjenje (engl. -{slew rate}-)'''
- brzina promjenje definiše se kao maksimalna moguća brzina promjene izlaznog napona operacionog pojačavača u vremenu
 
== Fabričke karakteristike operacionih pojačavača ==
Proizvođači navode mnoge karakteristike operacionih pojačavača kroz kataloge. Neke od tih karakteritika su: napon napajanja, snaga disipacije, dozvoljeni napon na ulazu, dozvoljena razlika između (+) i (-) ulaza, temperatura ambijenta, naponska razrešenost na ulazu, strujna razrešenost, ulazna struja, ulazna otpornost, izlazna otpornost, faktor potiskivanja srednje vrijednosti signala (-{CMRR}-), pojačanje bez povratne sprege, propusni opseg pri jediničnom pojačanju, propusni opseg pri punom izlaznom naponu, brzina porasta napona...
 
== Primjena operacionih pojačavača ==
Red 75:
<math> V_\mathrm{out} = \left\{\begin{matrix} +V_\mathrm{CC} & V_1 > V_2 \\ -V_\mathrm{CC} & V_1 < V_2 \end{matrix}\right. </math>
 
* Ukoliko je napon na ulazu -{V1}- veći od napona -{V2}- tada će napon na izlazu operacionog pojačavača biti -{+Vcc}- (pozitivan napon napajanja)
* Ukoliko je napon na ulazu -{V2}- veći od napona -{V1}- tada će napon na izlazu operacionog pojačavača biti -{-Vcc}- (negativan napon napajanja)
 
Zaključujemo da se na izlazu idealnog operacionog pojačavača mogu pojaviti samo vrijednosti napona napajanja operacionog pojačavača ili manje.
Red 152:
Uloga ovog sklopa je integrisanje ulaznog signala po vremenu.
 
<math> v_\mathrm{out}(t) = -{1 \over RC}\int v_\mathrm{in}(t)\, dt </math>
 
<math> V^{+} = V^{-} = 0 \!\ </math>
Red 170:
<math> v_\mathrm{C}(t) = - v_\mathrm{out}(t) \!\ </math>
 
<math> v_\mathrm{out}(t) = -{1 \over RC}\int v_\mathrm{in}(t)\, dt </math>
 
=== Diferencijator ===
Red 260:
 
== Literatura ==
{{refbegin|2}}-{
* ''Basic Operational Amplifiers and Linear Integrated Circuits''; 2nd Ed; Thomas L Floyd; David Buchla; 593 pages; 1998; ISBN 978-0-13-082987-0.
* ''Design with Operational Amplifiers and Analog Integrated Circuits''; 3rd Ed; Sergio Franco; 672 pages; 2002; ISBN 978-0-07-232084-8. <small>[http://www.mhhe.com/engcs/electrical/franco3/ (book website)]</small>
Red 266:
* ''Op-Amps and Linear Integrated Circuits''; 4th Ed; Ram Gayakwad; 543 pages; 1999; ISBN 978-0-13-280868-2.
* ''Op Amps For Everyone''; 1st Ed; Ron Mancini; 464 pages; 2002; Texas Instruments SLOD006B. <small>[http://focus.ti.com/lit/an/slod006b/slod006b.pdf (Free PDF Download)]</small>
}-{{refend}}
 
== Vidi još ==
Red 273:
== Spoljašnje veze ==
{{Commonscat|Operational amplifiers}}
* [http://www.analog.com/library/analogDialogue/archives/45-04/op_amp_measurements.html -{Simple Op Amp Measurements}-]
* [http://www.bowdenshobbycircuits.info/opamp.htm -{Introduction to op-amp circuit stages, second order filters, single op-amp bandpass filters, and a simple intercom}-]
 
{{DEFAULTSORT:Operacioni pojačavač}}