-"앰프 운영

G

Guest

Guest
누구 와트 연산 증폭기와 .... 핀은 반전의 개념을 사용인지 말해줄 수있을

 
연산 증폭기 매우 높은 이득 증폭기 simplu입니다.그것은 거의 좋은 점은 자사의 이득 매우 높은 것입니다 높은 게인, 높은 입력 임피던스, 낮은 출력 임피던스하지만, 측면에서 이상적 출력 saturates.그래서는 대개 현재 사용 중 오픈 루프 구성을 사용하지.

비 - 인버팅 뒤에 존재 이유와 반전 터미널입니다 그 어떤 앰프는 두 신호 간의 차이를 증폭하는 차동 증폭기의 집합을 사용하여 구현했습니다.

매우 흥미로운 사실은 반전 장기 기능이 하나의 주요 구성 연산 증폭기 (또는 단순히 OpAmp는 부정적인 피드백 회로를 구성 양식에 원인을) 부정적인 피드백을 사용하여 응답하는 데 사용됩니다 단순히 무역입니다 당신이 원하는 응용 프로그램을위한 매우 높은 게인.

 
도서 만약 당신이 관심이있습니다.dfullmer** P는 h : / / rapidshare.de/files/27332238/Op-Amps_For_everyone.pdf

h ** P는 : / / rapidshare.de/files/30592946/Operational_Amplifiers_-_2nd_edition.pdf

 
비 - 인버팅 및 인버팅 핀 ...

모든 수학에 대해이야.

Op 앰프의 일반 방정식입니다

Vo에 = (Vp - VM)을

내가 어디에만 대문자를 너무 쉽게 subscripts, 그리고 읽을 수있습니다 사용

Vo에 = 출력 전압
= 개방형 루프 게인
더하기에서 부사 장급 = 전압 (난 INV 터미널은 "비를 부르 는게 좋겠지만, 왜 아직 모르겠어) 입력
마이너스에서 VM의 = 전압 입력

지금 당신이 어떻게 그 방정식 않는 질문을 할 수있습니다 비교기에서 어떻게 다릅니까?그것은 그렇지 않습니다.두 동일합니다.

그럼 어떻게이 문제로부터 Op 앰프받을 수 있나요?당신이 나타납니다.

그 = 1,000,000 (실제로는 더 높은 자, 말, 위의 방정식을 사용하지만, 보자, 한번 사용)하자 부사장 = 1mV, 그리고 VM은 = 0V (이것은 외출).어떻게합니까?

Vo에 = (Vp - VM이) = 1,000,000 (1mV - 0) = 1x10 ^ 6 (1x10 ^ -은 3V) = 1x10 ^은 3V = 1000V

... 네, 그 계산이 맞다면 ...

출력 전압의 공지 사항에 서명?

이제 바꿔보도록.확인 VM은 = 1mV 및 Vp = 0V (접지 이번 시간) - 그대로 둡니다.어떻게됩니까?

Vo에 = (Vp - VM이) = 1,000,000 (0 - 1mV) = 1x10 ^ 6 (- 1x10 ^ -은 3V) = - 1x10 ^ 3 = - 1000V

당신이 서명을 변경 봤어?이제 고지가 어디 우리 1mV 입력 때마다 넣어.이러한 이유 더하기라고 입력 비 - 인버팅 및 마이너스 입력 반전이라는 것입니다.공지 사항 우리가 긍정적인 입력, 1mV 두 인스턴스를 사용합니다.언제 우리가 긍정적인 결과가 나왔는데 하나의 입력에 긍정적인 적용됩니다.하지만 우리가 다른 입력에 적용, 우리는 부정적인 결과를, 거꾸로 결과가 나왔는데.

이제 당신이 얻는 무슨에 대해 1000V?

만약 당신이 Op 앰프 도망 / 비교기 (더하기 일부) 공급 후 1000V에서 1000V 출력을 얻을거야.그러나, 현실에서, opamp의 공급 장치 / 비교기 아무 곳이 근처에 1000V.따라서 당신이 그것을 가지고 공급 1000V 줄 수있는 최고의, opamp / 비교 않습니다.1000V 대신, 그냥 중 부정 또는 긍정, 둘 중 하나를 당신이 원하는, 당신의 / - 입력 선택으로 인해 공급 레일 태세.레일이 끼여서 아프 비교기의 출력입니다.

하나의 레일을 놀라게을 방지하기 위해, 우리는, 그래서 피드백을 사용하여 "Op 앰프 회로가 태어납니다."피드백 Op 앰프와 비교기입니다.

이제 알겠나요?만약 당신이 가리 키도록 다음에하지 않은 (내가 연산 증폭기에 들어가되지 않습니다. 그러나, 만일 당신이 그 시점에, 필요한 경우 VDR 리뷰는 그것을받을 수 있나요, 당신이 더 알고 싶으면, 당신은 갈거야 이 필요합니다.)

그러나, 나는 왜냐하면, Op 앰프처럼, 난 의견이 필요하면 (또는 다른 누군가) (말이지) 물어 바보야, 그렇게 추가 anythng 말하는 게 아니에요.

<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="윙크" border="0" />
 
연산 증폭기는 높은 이득 amplifiers.They는 일반적으로 개방형 루프 configuration.Typical 조합에 사용되지 않습니다 개방형 루프 이득 앰프 feww 1000s있습니다.

 
감사합니다

그들은 또한 세부 간단한 이해하기 힘들 수 있도록 학생들에게 묻고 싶은 당신, 대부분의 대학에서 뛰어난 교수를 만들거야.

너 오늘 날 잘못 나와 있어요.내 회사는 당신 같은 사람이 가득 차있다.

 
자세한 explanation.plz 주셔서 감사합니다 글쎄올시다 ABT 와트 비교 및 VDR 무엇입니까? 좀 알겠나??

 
내 경험에는 두 종류의 비교입니다, 그러니 확실하게하자.거기, 디지털가 전용 - 또는 게이트입니다.그것은 "만약 당신이 나를 입력 달리주고 난 당신이 높은주지있다."그럼이 비교기, 아날로그이야.보다 높은 경우에는이 중 하나 "라고 -, 그러면 나는 당신에게 긍정적인 출력, 또는 경우 - 그럼 높은주지 , 그러면 나는 당신에게 부정적인 출력을 줄거야.

그러나, 중 비교와, 출력이 입력의 비교 결과, 따라서 이름입니다.

VDR - 이것은 전자 제품에서 최고의 친구, 전압 Divider 규칙 :입니다

VX가 = (Rx / 있는걸) 버몬트

이는 당신이 원하는 전압 드롭 Rx = 저항
있는걸 = 시리즈의 총 저항 (1, 2, 3, 또는 저항기의 무한한 숫자)
버몬트 = 공급이 있는걸 전체
rx의 Vx = 전압 강하

예 :

버몬트 R1 ------ -------- --------- R3 -------- R2는 GND로 (0V)

VX가 = (Rx / 있는걸) 버몬트 너무

VR1

=

R1 (버몬트 - 0)
----------------
R1 R2에 R3여기서는 0을 0V GND로했다.VDR 가장 친한 친구입니다.그것은 한 번에 너무 많은 회로를 쉽게 이해할 수있습니다.그것 오옴의 법칙에서 온다 그러나 그것은 아무것도 신비이다.간단히 오옴의 법칙을 통해 전압 드롭 알아내, 당신은 VDR 나오가 나타납니다.

나는 당신에게 그것을 증명 싶지만, 그럴 시간이 다시 나갈거야.

추신
: 그럼 일단 다음 분수의 상호 VDR이 CDR로, 현재 Divider 규칙, 병렬 저항 용과 대신과 9를 사용하여.

 
VDR 증거
------------버몬트 ---- R1 Rx ------ ------ ------ R3 GND로 (0V)

위의 회로와, Rx에 걸쳐 전압 드롭에 대한 표현을 찾으십시오.

그것

=

버몬트 - 0
----------------
R1 Rx R3 (오옴의 법칙)

VRx = RxIt (오옴의 법칙)

따라서,

VRx

=

rx *

버몬트
----------------
R1 Rx R3 오옴의 법칙에 (대체)

인지

VRx

=

rx (버몬트)
----------------
R1 Rx R3

있는걸와 VDR, = R1 Rx R3.

이것은 비 - 인버팅 이해 및 Op 앰프 반전뿐만 아니라, 다른 Op 앰프 회로의 열쇠입니다.추가 31 분 후 :반전 Op 앰프 회로
---------------------------------- (.... 그리고 가야)가빈 --- 린 Vtap ----- ---- ------ Rf Vo에

opamp : - = Vtap에서 GND로 = 년 = Vo에 나가

Op 앰프 / 비교기 일반적인 이퀄라이저입니다

Vo에 = (Vp - Vn)

처음에 우리는 Vtap을 발견해야한다 ... ... VDR을 사용하여

Vtap - 빈

=

린 (Vo에 - 타기나)
---------------
린 Rf

그래서

Vtap

=

린 (Vo에 - 타기나)
---------------
린 Rf빈

오른쪽에 확장을 제공합니다

Vtap

=

린 (Vo에 - 타기나)
--------------
린 Rf빈 (린 Rf)
---------------
린 Rf부사장 = 0, 그것이 GND로 야드, Vn = Vtap

자, 일을 단순화하고, 일반적으로 매우 큰, 그래서 일반적으로 EQ를 수정할 수있습니다.

Vo에
----

=

(Vp - Vn)
-----------

이된다

0

=

부사장 - Vn

그래서

VN = Vp

그리고 Vp = 0 회로 () 너무부터

VN = 0

지금 Vn에 대한 대체 Vtap.

Vtap

=

VN

=

린 (Vo에 - 타기나)
--------------
린 Rf빈 (린 Rf)
---------------
린 Rf

=

0

지금 Vo에 대한 해결 / 타기나

린 (Vo에 - 타기나)
--------------
린 Rf빈 (린 Rf)
---------------
린 Rf

=

0

린을 잃고 양쪽 Rf 곱합니다.

린 (Vo에 - 빈) 빈 (린 Rf)

=

0

그래서

린 (Vo에 - 타기나)

=

- 빈 (린 Rf)

확장

RinVo - RinVin

=

- VinRin - VinRf

그룹을

RinVo

=

RinVin - VinRin - VinRf

그럼 smplify

RinVo = - VinRf

그리고 Vo에 대한 해결

Vo에

=

- VinRf
-------


당신이 반전 Op 앰프 회로에 대한 방정식으로 어떤 인식해야합니다.이제 내가 왜 수학을 다하면 반전 입력에 대해 질문했다 알겠어요?

비 - 인버팅 옆에있는,하지만 난 시간이없는 데요.

죄송 모든 typoes.

 
제쳐두고, 무슨 일이 더라면 우리는 안 단순화를 사용하는가 Vo에 / = 0?

되감기 ...

Vtap

=

린 (Vo에 - 타기나)
--------------
린 Rf빈 (린 Rf)
---------------
린 Rf

일반 EQ는 또

Vo에 = (Vp - VM)을 (Vp = v를 비 @ - 터미널 반전; VM은 = v를 터미널에 반전 @)

앞으로 이동 ...

다시 한번, Vtap = VM을, 그리고 아직도 Vp GND로, 그래서 우리가 얻는

Vo에

=

[0 -

(
린 (Vo에 - 타기나)
--------------
린 Rf빈 (린 Rf)
---------------
린 Rf

)]

=

(

- 린 (Vo에 - 타기나)
--------------
린 Rf

-

빈 (린 Rf)
---------------
린 Rf
)

이제 제대로에 확장

Vo에

=

(

- RinVo RinVin - VinRin - VinRf
------------------------------------
린 Rf
)

그럼을 조금 단순화

Vo에

=

(

- RinVo - VinRf
-----------------
린 Rf
)

이제 분모를 잃게됩니다.

Vo에 (린 Rf)

=

(- RinVo - VinRf)

왼쪽과 오른쪽을 확장합니다.

VoRin VoRf

=

- ARinVo - AVinRf

그룹

VoRin VoRf ARinVo = - AVinRf

Vo에 나가 팩터.

Vo에 (린 Rf ARIN) = - AVinRf

그리고 Vo에 대한 해결

Vo에

=

- VinARf
-------------------
린 Rf ARIN

자, 지금보다 ^ -1에 의해 / ^ -1 = 1 곱하여 이해할 수 있도록

Vo에

=

- VinRf
----------------------
(린 Rf) / 린

이것은 중요한 결과입니다.

그것 때문에 분모 일 (린 Rf) / 대답에 의해 증가하는데,됐다, 폐쇄 루프 이득 (절대적인 가치가, 사실은) 내려 갈 것이라고, 무한하지 말라는이 때 Op 앰프의 대역폭을 밀어 어디서부터 시작 개방형 루프 게인 더이상은 매우 큰 것이 중요합니다.

만약 당신이 만드는 그러나, Op 앰프의 대역폭을 가장자리 아래 실질적으로 일하고 있는지, 당신은 가정 Vo에 / = 0, 단순화 일이 약간은 이전에 보여 줬던 만들 수있습니다.

만약 내가 정확히 기억 (다른 스레드에서 질문자 이유는 그의 높은 필터를 통과, 741를 사용하여 wonderng했다 bandpass였다. 그것은 모든 오픈 루프 게인이의 폐쇄 루프 게인을 감소하는 빈도가 증가대로 떨어지고에 관한 회로.)

참고 : 다시 보내기를 무한대, 당신은 이상적인 방정식을 보자, 이전 게시물에있는 한,이 중 하나 나와.

이제 우리가 아닌 계속해서 - Op 앰프 회로가 인버팅.... 할 때 좀 더 많은 시간을 얻을

<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="윙크" border="0" />... 난 사람들이 지겨워하지 않은 경우이 스레드 특히 작가 희망 ...

 
안녕하세요 amitkumar,

opamp 어디 두 입력의 차이를 증폭 앰프입니다.그것을 입력 잡음과 같은 공통 모드 신호를 억제하고만이 차동 신호를 증폭.그것은 예측할 수없는 불안정이 높은 개방형 루프 게인있다.그것을 닫힌 루프 모드에서 사용되는 이후 폐쇄 루프 이득과 안정적인 예측이다.

안부,
비제이

 
이제 비 - Op 앰프 회로가 인버팅.이것은 우리가 아닌 INV 입력하지만 여전히 출력에서 반전 입력 전압 분할기를 설정하는 입력 신호를 보내면되므로, 개방형 루프 게인의 통치에와 ()를 다시.

비 - 인버팅 Op 앰프 회로
----------------------------------------GND로 R1 --------- ------- --------- Vtap Rf ---------- Vo에

Op 앰프 : = 빈의; - = Vtap에; = Vo에 밖으로Onc 다시 한번, 우리는 친구가있다 VDR 사용

Vtap

=

R1 (Vo에)
---------
R1 Rf

다음, Op 앰프에 대한 일반적인 EQ를 사용 / 비교

Vo에 = (Vp - Vn)

지금,이 시간을 Vp = 빈과 Vn = Vtap 및 대체.

Vo에

=

(



-

R1 (Vo에)
---------
R1 Rf
)

고하여 오른쪽에있는 공통 분모 만들기

Vo에

=

(

빈 (R1 Rf) - R1 (Vo에)
--------------------------
R1 Rf
)

그리고 그것을 잃는를 통해

Vo에 (R1 Rf) = (빈 (R1 Rf) - R1 (Vo에))

이제 양쪽을 확장합니다.

VoR1 VoRf = AVinR1 AVinRf - AVoR1

그럼 그룹입니다.

VoR1 VoRf AVoR1 = AVinR1 AVinRf

Vo에와 빈 밖 팩터.

Vo에 (R1 Rf AR1) = 빈 (AR1 멍멍)

Vo에 대한 해결합니다.

Vo에

=

빈 (AR1 멍멍)
------------------
R1 Rf AR1

우리는 우리 둘 이상과 현실 끝에 어쨌든거야 봤어 (공지 사항 우리가 Vo에 / = 0이 시간, 단순화를 가져가지 않았어요.)

지금은 분자의 요소

Vo에

=

미오 (R1 Rf)
------------------
R1 Rf AR1

그렇다면, 그것을 쉽게 이해할 수 있도록, 1 = ^ -1 / ^ -1 곱하여 우리의 트릭 않습니다.

Vo에

=

빈 (R1 Rf)
------------------
(R1 Rf) R1

이 아닌 일반적인 방정식 - Op 앰프 회로가 반전됩니다.

다시 한번, 우리가 보는 함께 무한대로, 이상적인 가정, 평등한 안가는대로 출력이 감소하기 때문에 (R1 Rf) /, 분모에 의해 증가와 마찬가지로 반전 Op 앰프와 사건이었다.

마찬가지로, = 무한 설정, 일반적인 방정식을 제공해주적인 방정식에갑니다 :

Vo에

=

빈 (R1 Rf)
---------------
R1

마지막으로, 참고 그것보다 하나의 폐쇄 루프 게인, 이후 EQ를 조정할 수있는 설정하는 것은 불가능합니다

Vo에

=

빈 (

1 Rf/R1
)

또한 안 마지막 한가지.만약 Rf = 0 (단편) ANR R1 = 무한 (오픈)?그 방정식을 누른 다음 방금된다 볼 수 있을까요

Vo에 = 빈 (1) = 타기나

이 전압 추종자 구성이라고합니다.자사의 장점은 높은 임피던스 버퍼로서 사용합니다.그것은 입력 소스와 부하는 일반적으로)를 낮은 임피던스 Op 앰프 회로 (특성, 높은 임피던스를 표시합니다.

나중에는 두 가지 회로

<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="미소" border="0" />VDR 바위!더 많은 복잡한 Op 앰프 회로를 이해할 수있는 간단하고 일반적으로 Op 앰프 VDR 알면서 설계 / 비교 이퀄라이저, Vo에 = (Vp - Vn).

돌보다!

 
죄송합니다!저는 현재 Divider 규칙 (CDR로) 언급하지만, 나는 그것을 커버하지 못했습니다.

그럼, 잠시 ...

VDR했다

VX가 = (Rx / 있는걸) 버몬트

CDR로 VDR 분수의, 그래서 상호입니다

9 = (있는걸 / Rx)이

그러므로, 당신이 오직 하나만 기억하고 당신이 다른가.내가 그것을 사용 (난 기억이 더 많은 VDR.)

현재 Divider 규칙 증거
-------------------------------

회로를 감안하면

빈 빈
| |
| |
R1 R2는
| |
| |
접지

(대소문자에서 오는 중에, 그 R2는,와 평행에서 잠재적인 빈 각 걸쳐 R1 잘못 됐어.)

따라서부터 빈 소스를 흐르는 전류 그래, 어디에 있는지

그건 = 빈 / 있는걸 (오옴의 법칙)

병렬 공연에 두 개의 저항 소스 있는걸, 누가

있는걸 = R1 | | R2는

=

1
-----------
1 1
- ---
R1 R2는

=

1
--------------------
R2는 R1
------ --------
R1R2 R1R2

=

1
------------
R2는 R1
----------
R1R2

=

R1R2
-----------
R1 R2에자, 이제 우리는 R1을 통해 현재하고 싶은 말은하자.우리가 말할 오옴의 법칙을 사용하여 그것을 얻으려면

IR1 = VR1/R1

하지만 이것도있다

IR1 = Vin/R1그러나 빈 = ItRt 오옴의 법칙 ()에서, 그래서 IR1로 대체 EQ를 제공합니다

IR1 = Vin/R1 = ItRt/R1자, 대신 R1, 그것을 Rx, 이는 수익률은 전화 호출

IRx = ItRt / Rx

아니면, 단순히 그것을 CDR로의 : 고 말했다

9 = (있는걸 / Rx)이그리고, 같이 있는걸 표현, 분명이 CDR로 변경하지 않은 병렬 저항기의 모든 전화 번호를 작동합니다.예 :

1Ω | | 2Ω | | 4Ω 승 / 그건 = 7A 층입니다

있는걸 = 1 | | 2 | | 4 =

1
-------------------
1 / 1 1 / 2 1 / 4

=

1
------------------------------
1 (2) 4 1 (1) 4 1 (1) 2
--------------------------
1 (2) 4

=

8
------------
8 4 2

=

8
---
149 = (있는걸 / Rx) 이것 (CDR로)

그래서

소녀 = (Rt/R1) 그건 = [(8 / 14) / 1] 7
- = (8 / 14) 7
- = (4 / 7) 7
- = 4a

I2 = (Rt/R2) 그건 = [(8 / 14) / 2] 7
- = (8 / 28) 7
- = (2 / 7) 7
- = 2a에

I3 = (Rt/R3) 그건 = [(8 / 14) / 4] 7
- = (8 / 56) 7
- = (1 / 7) 7
- = 1a의체크인 :

그건 = 소녀 I2 I3 = 4a 2a에 1a로 = 7A 층입니다만약 총 전류 (그것)와 전체 저항 (있는걸) 알려져 다른 말로하면, 거기에 얼마나 많은 저항을 상관하지 않거나 알 수없는 그 빈입니다, 당신은 여전히 각 지점에서 현재 찾을 수있습니다.돌보다!

 

Welcome to EDABoard.com

Sponsor

Back
Top