Рассмотрим схему инвертирующего усилителя (рис. 2.25), из которой видно, что в ней действует параллельная об-

ратная связь по напряжению. Так как /_ = 0, то в соответствии с первым законом Кирхгофа /, = /2.
Предположим, что операционный усилитель работает в режиме усиления, тогда идиф = 0. В соответствии с этим на основании второго закона Кирхгофа получим

Таким образом, инвертирующий усилитель характеризуется коэффициентом усиления по напряжению, равным

Например, если Л, = 1 кОм, к2 = 10 кОм, тогда ивых =-™-ивх-
Для уменьшения влияния входных токов операционного усилителя на выходное напряжение в цепь неинвертирующего входа включают резистор с сопротивлением Л3 (рис. 2.26), которое определяется из выражения

Входное сопротивление инвертирующего усилителя на низких частотах значительно ниже собственного входного сопротивления операционного усилителя. Это полностью соответствует сделанному раннее выводу о том, что параллельная отрицательная обратная связь, имеющая место в схеме, уменьшает входное сопротивление. Учитывая, что идиф ~ 0, легко заметить, что входное сопротивление усилителя на низких частотах приблизительно равно R^.
Выходное сопротивление инвертирующего усилителя на низких частотах Rewc,oc существенно меньше выходного сопротивления на низких частотах Reblx собственно операционного усилителя. Это является следствием действия отрицательной обратной связи по напряжению.
