Операционные усилители (ОУ) – многокаскадные усилители постоянного тока (УПТ) с дифференциальным входным каскадом, работающие с глубокой отрицательной обратной связью (ООС).
Термин операционные усилители возник в 1947 году от первоначального назначения этих усилителей для выполнения математических операций над непрерывными электрическими сигналами в аналоговых вычислительных машинах. В то время ОУ строили на электронных лампах; в настоящее время в виде полупроводниковых интегральных микросхем (ИМС), имеющих миниатюрные размеры, низкую стоимость, которые являются самыми универсальными усилительными узлами РЭО.
Рисунок 2.12
Согласно ГОСТ 2.759-82 на схемах операционный усилитель (ОУ) обозначаются прямоугольником (2.12), в верхней части которого изображаются равносторонний треугольник, указывающий
направление передачи. Оба вывода входов делают с одной стороны, как правило, слева: инвертирующий вход обозначают “o”. В прямоугольнике разграничивают дополнительные одно или 2 поля, расположенные по обе стороны от основного. На них указывают назначение дополнительных выводов ОУ, например питания, коррекции, корпуса. Для получения нулевых исходных значений входов и выходов применяют 2 источника питания, (единицы, десятки В).
Основные параметры ОУ:
1. Коэффициент усиления дифференциального сигналаравен отношению выходного напряжения к вызвавшему дифференциальному входному сигнала при отсутствии ОС при некотором :
2. Напряжение смещения показывает, какое напряжение необходимо подать на вход ОУ (0.05…0.15мВ) для того, чтобы . Это является следствием источного согласования входных транзисторов.
3. КОСС (коэффициент ослабления синфазного сигнала)- показывает, во сколько раз коэффициент усиления дифференциального сигнала больше коэффициента усиления синфазного входного сигнала:
дБ (на НЧ).
Чем больше КОСС, тем лучше ОУ, тем точнее он может выделить дифференциальный входной сигнал на фоне синфазной помехи.
4. Максимальное входное синфазное напряжение –это напряжение источника тока, приложенное к обоим входам одновременно (относительно земли), при котором КОССна переменном токе уменьшается в 2 раза (на 6 дБ)
5. Входное сопротивление.В зависимости от подаваемого сигнала бывает:
· дифференциальное–это сопротивление со стороны любого входа, когда другой вход соединен с землёй. Составляет:десятки кОм – сотни Мом. Такое большое входное сопротивление получается за счёт входного ДУ.
· синфазное –сопротивление между замкнутым выводом и землёй. Минимальное значение:десятки МОм. На несколько порядков выше, чем .
6. Выходное сопротивление–определяется схемой оконечного каскада ОУ (как правило, ЭП) и не превышает 100 Ом.
7. Температурный дрейф напряжения смещения равен отношению максимально измененного к вызвавшему его изменению температуры:
[ мкВ/ град]
Температурный дрейф является причиной температурных погрешностей устройств с ОУ.
8. Максимальное выходное напряжение – определяется предельным выходным напряжением ОУпри заданных и , обеспечивающих стабильную работу ОУ. Максимальное выходное напряжение на 1..5В ниже .
10. Потребляемая мощность–мощность, рассеиваемая ОУ при отключённой нагрузке.
11. Частота единичного усиления – частота входного сигнала, при котором . У интегральных ОУ = 1000 МГц.Выходное напряжение на этой частоте ниже, чем выходное напряжение при постоянном токе примерно в 30 раз.
12. Верхняя граничная частота (частота среза)-частота, при которой коэффициент усиления снижается в раз (на уровне 0,707). Она оценивает полосу пропускания ОУ и составляет десятки МГц.
13. Максимальная скорость нарастания выходного напряжения. Этот параметр указывается для широкополосных и импульсных устройств на основе ОУ. Она характеризует быстродействие ОУ в режиме большого сигнала –определяется наибольшей скоростью изменения при действии на входе импульса прямоугольной формы с амплитудой, равной :
= 0.1…100 В/мкс.
14. Время установления выходного напряжения – (от уровня 0.1 до уровня 0.9 .)