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


Operációs erősítő alkalmazásai

Electrical4u
Electrical4u
Mező: Alapvető Elektrotechnika
0
China

Egy lineáris erősítő, mint például az op-amp, sokféle alkalmazásban használható. Magas nyitott hurok-erősítési tényezővel, magas bemeneti impedancsiával és alacsony kimeneti impedancsiával rendelkezik. Nagy közös módú elutasítási arányt mutat. Ezek kedvező jellemzői miatt számos alkalmazásban használják. Ez a cikk néhány kiemelkedő op-amp alkalmazását tárgyalja. Ez nem egy teljes lista, de lefedi a fontos op-amp alkalmazásokat a beszélgetésünk keretein belül.

Op Amp alkalmazásai inverz erősítőként

Op-Amp inverz erősítőként is használható.
op amp applications as inverting amplifiers

  • Az inverz áramkörök, amelyek op-amp segítségével vannak megvalósítva, konstansabbak, a torzítás viszonylag alacsonyabb, jobb átmeneti választ adnak.

  • Amikor zárt hurokon op-ampet használnak, lineáris a kapcsolat a bemenet és a kimenet között.

  • Az inverz erősítő egységnyi erősítésre használható, ha Rf = Ri (ahol, Rf a visszacsatolási ellenállás, Ri a bemeneti ellenállás)

Op Amp alkalmazásai nem inverz erősítőként

A bemeneti jel, amikor a nem inverz bemenetre (+) van felveve, a kimenet a visszacsatolási áramkörben, amely Rf és Ri (ahol, Rf a visszacsatolási ellenállás, Ri a bemeneti ellenállás) segítségével visszakerül a bemenetre.
Op Amp Applications as Non Inverting Amplifiers

  • Fázis inverzió nélküli feszültségi erősítés. Tranzisztor ekvivalensben legalább két tranzisztor szükséges ehhez.

  • Magasabb bemeneti impedancia, mint az inverz bemenethez képest.

  • Könnyen alkalmazható feszültségi erősítés.

  • A jel forrása teljesen elkülönül a kimenettől.

Op Amp alkalmazása fáziseltolóként

Op-Amp direkt csatlakoztatási eljárásra használható, így a DC feszültségi szint a bocsánatnál folyamatosan növekszik. Ez a gyorsan növekvő DC szint eltolhatja a következő szakaszok működési pontját. Így, hogy csökkentsék a feszültség-ingadozást, alkalmazzák ezt a fáziseltolót. A fáziseltoló úgy működik, hogy hozzáad egy DC feszültségi szintet a minden szakasz kimenetének, hogy a kimenet a földre legyen.
op amp application as a phase shifter

Op Amp skálaváltóként

Az Op-Amp skálaváltóként működik, kis jelekkel állandó erősítéssel mind inverz, mind nem inverz erősítőkben.
op amp as scale changer
A nem inverz terminál a földre van kapcsolva, míg R1 a bemeneti jel v1-et köti össze az inverz bemenettel. Egy visszacsatolási ellenállás Rf kapcsolódik a kimenetről az inverz bemenetre. Az inverz erősítő zárt hurok erősítése a két külső ellenállás, R1 és Rf arányán alapul, és az Op-Amp negatív skálázóként működik, amikor a bemenetet negatív konstanssal szorozza. Ha a kimenet a bemenet pozitív konstansszorosával kell legyen, akkor a pozitív skálázó áramkört használják, negatív visszacsatolással.

Op Amp alkalmazásai összeadó vagy összegző erősítőként

Op-amp-ot használhatjuk két vagy több forrás bemeneti feszültségének összeadására egyetlen kimeneti feszültségbe. Látható a következő ábra, amely bemutatja, hogyan használható az op-amp összeadó vagy összegző erősítőként. A bemeneti feszültségeket az op-amp inverz termináljához kapcsolják. Az inverz terminál a földre van kapcsolva. A kimeneti feszültség arányos a bemeneti feszültségek összegével.
op amp applications as adder or summing amplifier

Op Amp alkalmazásai differenciál-erősítőként

Differenciál-erősítő az inverz erősítő és a nem inverz erősítő hasznos kombinációja. Főleg arra használják, hogy erősítsék két bemeneti jel közötti különbséget.
op amp applications as a differential amplifier
A differenciál-erősítők főbb alkalmazásai:

  • Jel erősítése

  • Bemeneti szakasz emiter-kapcsolt logika

  • Kapcsoló

  • Mozgatók és

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!
Ajánlott
Mi a jelenlegi állapot és a detektálási módok az egyfázisú földelési hibák esetén?
Mi a jelenlegi állapot és a detektálási módok az egyfázisú földelési hibák esetén?
Egysérfázisú talajzatot érintő hiba detektálásának jelenlegi állapotaAz egysérfázisú talajzatot érintő hibák diagnosztikájának alacsony pontossága nem hatékonyan megföldözött rendszerekben több tényezőre tekinthető vissza: a szétterjesztési hálózatok változó szerkezete (például gyűrűs és nyitott körzetek), a sokféle rendszergödrész kapcsolódási mód (mint például a nemszemközti, az ív-kioltó csoporttal földözött, és a kevés ellenállásúan földözött rendszerek), az évi arányban növekvő kábeles vagy
Leon
08/01/2025
Hertzszétbontási módszer a hálózat-föld közötti izolációs paraméterek mérésére
Hertzszétbontási módszer a hálózat-föld közötti izolációs paraméterek mérésére
A frekvenciaosztó módszer lehetővé teszi a hálózat-föld közötti paraméterek mérését azáltal, hogy különböző frekvenciájú áram jel alakít be a potenciáltranszformátor (PT) nyitott delta oldalába.Ez a módszer alkalmazható nem-kötött rendszerekre; azonban amikor egy olyan rendszer hálózat-föld közötti paramétereit méri, amelynek a szimmetrikus pontja ívkioltó címként van kötve, az ívkioltó címke előtte kell lecsatlakoztatni. A mérési elvét mutatja az 1. ábra.Ahogy az 1. ábrán látható, amikor különb
Leon
07/25/2025
Hangszabályzó kör alapú földelés rendszerének talajparaméterei mérésének finomhangolási módszere
Hangszabályzó kör alapú földelés rendszerének talajparaméterei mérésének finomhangolási módszere
A hangolási módszer alkalmas olyan rendszerek földelési paramétereinek mérésére, ahol a főpontot tartósítható ciklusú hullámzás elnyomó teherhálóval kötik a földre, de nem alkalmazható a főpont nélküli földelési rendszerekre. A mérési elv egy folyamatosan változó frekvenciájú jel beszurását jelenti a Potenciáltranszformátor (PT) másodlagos oldaláról, majd a visszaadott feszültség jel mérését, és azonosítja a rendszer rezgésteret.A frekvencia-szkennelés során minden beillesztett heterodin jelhez
Leon
07/25/2025
A talajzárló ellenállás hatása a nulla sorrendű feszültség-emelkedésre különböző tápegységekben
A talajzárló ellenállás hatása a nulla sorrendű feszültség-emelkedésre különböző tápegységekben
Az ív-elnyomó tekercs alapú földelési rendszerben a nulladrendű feszültség emelkedési sebessége nagyban befolyásolódik a földelőponton lévő átmeneti ellenállás értékétől. Minél nagyobb az átmeneti ellenállás a földelőponton, annál lassabb a nulladrendű feszültség emelkedési sebessége.Egy nem földelt rendszerben az átmeneti ellenállás a földelőponton alig járul hozzá a nulladrendű feszültség emelkedési sebességéhez.Szimulációs elemzés: Ív-elnyomó tekercs alapú földelési rendszerAz ív-elnyomó teke
Leon
07/24/2025
Kérés
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését