Схема инвертирующего усилителя приведена на рис. 64.
Рис. 45. Инвертирующий усилитель
Характерный признак: фаза выходного сигнала противоположна фазе входного, так как входной сигнал подается на инвертирующий вход.
Направления токов показаны для Uвх > 0.
UА отличается от потенциала неинвертирующего входа (равного нулю) на величину Uд, то есть:
.
(68)
Поэтому говорят, что в данной схеме т. А потенциально нулевая. Это значит, что все входное напряжение до нуля падает на резисторе R1. Если это так, то сопротивление R1 и определяет входное сопротивление схемы по отношению к источнику сигнала.
Поэтому надо выбирать R1 больше внутреннего сопротивления источника входного сигнала.
где знак минус подчеркивает инвертирующие свойства данной схемы.
Коэффициент усиления схемы определяется по формуле:
. (72)
Дифференциальный усилитель
Схема дифференциального усилителя приведена на рис.65.
Рис. 46. Дифференциальный усилитель
Если считать ОУ идеальным, то Rвх.оу= ¥, то Iвх = 0.
Uд= UА – UБ.
Для т. А: .
(73)
Решаем последнее уравнение относительно выходного напряжения:
(74)
Так как:
(75)
Определим UБ, считая Rвх.оу = ¥. Потенциал т. Б можно найти из делителя напряжения:
(76)
Так как UБ » UА, то:
(77)
При проектировании таких схем для компенсации ошибок, связанных с наличием входных токов ОУ значение номиналов резисторов, подключенных ко входу усилителя обычно выбирают и , тогда:
,
(78)
где .
Таким образом, получается выходное напряжение этой схемы пропорционально разности входных сигналов, при этом фаза выходного сигнала будет определяться фазой наибольшего из входных сигналов, отсюда и название схемы.
Схема удобна тем, что позволяет использовать оба входа, по которым можно производить дополнительные операции.