• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Aplicacións de op amp

Electrical4u
Electrical4u
Campo: Electrónica Básica
0
China

Un amplificador linear como un op amp ten moitas aplicacións diferentes. Ten un alto ganancia en bucle aberto, alta impedancia de entrada e baixa impedancia de saída. Ten unha alta razón de rexeitamento do modo común. Debido a estas características favorables, empregase para diferentes aplicacións. Neste artigo, discutiremos algunhas das aplicacións máis prominentes dun Op amp. Esta non é unha lista exhaustiva, pero cubre as aplicacións importantes de op amp dentro do alcance da nosa discusión.

Aplicacións de Op Amp como Amplificadores Inversores

Op-Amp pode usarse como un amplificador inversor.
op amp applications as inverting amplifiers

  • Os circuitos inversores, implementados con un Op-Amp, son máis constantes, a distorsión é comparativamente menor, proporcionan unha mellor resposta transitoria.

  • Cando o Op-Amp se aplica nun bucle pechado, hai unha relación linear entre a entrada e a saída.

  • O amplificador inversor pode aplicarse para gañar unitario se Rf = Ri (onde, Rf é o resistor de realimentación e Ri é o resistor de entrada resistor)

Aplicacións de Op Amp como Amplificadores Non Inversores

A sinal de entrada cando se aplica á entrada non inversora (+), a saída aplícase de volta á entrada a través do circuito de realimentación creado por Rf e Ri (onde, Rf é o resistor de realimentación e Ri é a resistencia de entrada resistencia).
Op Amp Applications as Non Inverting Amplifiers

  • Ganancia de tensión sen ningún tipo de inversión de fase. No equivalente de transistor, son necesarios polo menos 2 transistores para facer isto.

  • Alta impedancia de entrada comparada coa entrada inversora.

  • Facilmente adaptable ganancia de tensión.

  • A total remoción do suministro de sinal da saída.

Aplicación de Op Amp como Desfasador

Op-Amp úsase para o procedemento de acoplamento directo e, polo tanto, o nivel de tensión DC no terminal emisor aumenta de fase a fase. Este aumento rápido do nivel de tensión DC é probable que desplace o punto de operación das etapas subsecuentes. Así, para bajar o aumento do balanceo de tensión, aplica-se este desfasador. O desfasador funciona ao engadir un nivel de tensión DC á saída da caída de fase para pasar a saída a nivel de terra.
op amp application as a phase shifter

Op Amp como Cambiador de Escala

Op-Amp funciona como cambiador de escala a través de pequenas señales con ganancia constante tanto en amplificadores inversores como non inversores.
op amp as scale changer
O terminal non inversor está a terrado, mentres que R1 liga a sinal de entrada v1 ao terminal inversor. Un resistor de realimentación Rf liga entón a saída ao terminal inversor. A ganancia en bucle pechado do amplificador inversor funciona baseándose na relación dos dous resistores externos resistores R1 e Rf e o Op-Amp actúa como un escalador negativo cando multiplica a entrada por un factor constante negativo.
Cando se necesita unha saída que sexa igual á entrada para multiplicarse por un factor constante positivo, úsase o circuito de escalador positivo aplicando realimentación negativa.

Aplicacións de Op Amp como Sumador ou Amplificador Sumador

Op-amp pode usarse para sumar a tensión de entrada de dúas ou máis fontes nunha única tensión de saída. Abaixo está un diagrama de circuito que representa a aplicación dun op-amp como sumador ou amplificador sumador. As tensións de entrada aplícanse ao terminal inversor do op-amp. O terminal inversor está a terrado. A tensión de saída é proporcional á suma das tensións de entrada.
op amp applications as adder or summing amplifier

Aplicacións de Op Amp como Amplificador Diferencial

Dá unha propina e anima ao autor
Recomendado
Cal é o estado actual e os métodos de detección das faltas de aterramento monofásico
Cal é o estado actual e os métodos de detección das faltas de aterramento monofásico
Estado actual da detección de fallos de aterramento monofásicoA baixa precisión no diagnóstico de fallos de aterramento monofásico en sistemas non eficazmente aterrados atribúese a varios factores: a estrutura variable das redes de distribución (como configuracións en anel e en lazo aberto), os diversos modos de aterramento do sistema (incluíndo sistemas non aterrados, aterrados con bobina de supresión de arco e aterrados de baixa resistencia), a crecente proporción anual de cableado baseado en
Leon
08/01/2025
Método de división de frecuencia para medir os parámetros de aislamento entre rede e terra
Método de división de frecuencia para medir os parámetros de aislamento entre rede e terra
O método de división de frecuencia permite a medida dos parámetros da rede-terra mediante a inxexión dunha corrente de diferente frecuencia no lado delta aberto do transformador de potencial (PT).Este método é aplicable a sistemas non terraos; no entanto, ao medir os parámetros da rede-terra dun sistema no que o punto neutro está terraado a través dunha bobina de supresión de arco, a bobina de supresión de arco debe desconectarse previamente. O seu principio de medida está mostrado na Figura 1.C
Leon
07/25/2025
Método de axuste para medir os parámetros de terra dos sistemas aterrados con bobina de supresión de arco
Método de axuste para medir os parámetros de terra dos sistemas aterrados con bobina de supresión de arco
O método de sintonización é adecuado para medir os parámetros de terra de sistemas onde o punto neutro está aterrado mediante unha bobina de supresión de arco, pero non é aplicable a sistemas con punto neutro non aterrado. O seu principio de medida implica inxectar unha señal de corrente cunha frecuencia que varía continuamente desde o lado secundario do Transformador de Potencial (PT), midindo a señal de voltaxe devolvida e identificando a frecuencia de resonancia do sistema.Durante o proceso d
Leon
07/25/2025
Impacto da resistencia de aterramento sobre o aumento da tensión de secuencia cero en diferentes sistemas de aterramento
Impacto da resistencia de aterramento sobre o aumento da tensión de secuencia cero en diferentes sistemas de aterramento
Nun un sistema de aterramento con bobina de supresión de arco, a velocidade de subida da tensión de secuencia cero está fortemente afectada polo valor da resistencia de transición no punto de aterramento. Canto maior é a resistencia de transición no punto de aterramento, máis lenta é a velocidade de subida da tensión de secuencia cero.Nun sistema non aterrado, a resistencia de transición no punto de aterramento prácticamente non ten impacto na velocidade de subida da tensión de secuencia cero.An
Leon
07/24/2025
Enviar consulta
Descargar
Obter a aplicación comercial IEE-Business
Usa a aplicación IEE-Business para atopar equipos obter soluções conectar con expertos e participar na colaboración da industria en calquera momento e lugar apoiando completamente o desenvolvemento dos teus proxectos e negocio de enerxía