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


Tillämpningar av förstärkare

Electrical4u
Electrical4u
Fält: Grundläggande elteknik
0
China

En linjär förstärkare som en op-amp har många olika tillämpningar. Den har en hög öppen slingaförstärkning, hög ingångsimpedans och låg utgångsimpedans. Den har en hög gemensam modusavvisningsförmåga. Tack vare dessa gynnsamma egenskaper används den för olika tillämpningar. I denna artikel diskuterar vi några av de mest framträdande användningarna av en op-amp. Detta är inte en fullständig lista men täcker de viktigaste tillämpningarna av op-amp inom ramen för vår diskussion.

Tillämpningar av Op-Amp som Inverterande Förstärkare

Op-Amp kan användas som en inverterande förstärkare.
op amp applications as inverting amplifiers

  • Kretsar som implementeras med en Op-Amp är mer konstanta, förvrängningen är jämförelsevis lägre, ger ett bättre övergångssvar.

  • När Op-Amp används i en sluten slinga finns det en linjär relation mellan ingång och utgång.

  • Inverterande förstärkaren kan användas för enhetsförstärkning om Rf = Ri (där Rf är återkopplingsresistorn och Ri är ingångsresistorn)

Tillämpningar av Op-Amp som Ej-Inverterande Förstärkare

När ingångssignalen appliceras på den ej-inverterande ingången (+), så kopplas utgången tillbaka till ingången via återkopplingskretsen skapad av Rf och Ri (där Rf är återkopplingsresistorn och Ri är ingångsresistorn).
Op Amp Applications as Non Inverting Amplifiers

  • Spänningsförstärkning utan fasinversion. I motsvarande transistorutformning krävs minst två transistor-steg för detta.

  • Hög ingångsimpedans jämfört med inverterande ingång.

  • Lätt anpassbar spänningsförstärkning.

  • Totalt avskiljande av signalförsörjningen från utgången.

Tillämpning av Op-Amp som Fasskiftare

Op-Amp används för direktkoppling och så ökar DC-spänningen vid emitterslutet från fas till fas. Denna snabbt ökande DC-nivå riskerar att flytta arbetningspunkten för kommande steg. För att minska den ökande spänningsvändningen används denna fasskiftare. Fasskiftaren fungerar genom att lägga till en DC-spänning till utgången av varje steg för att hålla utgången på jordnivå.
op amp application as a phase shifter

Op-Amp som Skaländring

Op-Amp fungerar som en skaländring genom små signaler med konstant förstärkning i både inverterande och ej-inverterande förstärkare.
op amp as scale changer
Den ej-inverterande terminalen är jordad medan R1 kopplar ingångssignalen v1 till den inverterande ingången. En återkopplingsresistor Rf kopplas sedan från utgången till den inverterande ingången. Den slutna slingans förstärkning för inverterande förstärkaren baseras på förhållandet mellan de två externa resistors R1 och Rf och Op-Amp fungerar som en negativ skalare när den multiplicerar ingången med en negativ konstant faktor.
När man behöver en utgång som är lika med ingången multiplicerad med en positiv konstant används den positiva skalarkretsen genom att tillämpa negativ återkoppling.

Tillämpningar av Op-Amp som Adder eller Summator

Op-amp kan användas för att summera ingångsspanningen från två eller flera källor till en enda utgångsspanning. Nedan visas en kretsschema som illustrerar användningen av en op-amp som adder eller summator. Ingångsspänningarna appliceras till den inverterande ingången av op-amp. Den inverterande ingången är jordad. Utgångsspänningen är proportionell till summan av ingångsspänningarna.
op amp applications as adder or summing amplifier

Tillämpningar av Op-Amp som Differentierande Förstärkare

Differentierande Förstärkare är en användbar kombination av både inverterande förstärkare och ej-inverterande förstärkare. Den används främst för att förstärka skillnaden mellan två ingångssignaler.

Ge en tips och uppmuntra författaren
Rekommenderad
Vad är den aktuella statusen och de metoder som används för att upptäcka enfasjordningsfel?
Vad är den aktuella statusen och de metoder som används för att upptäcka enfasjordningsfel?
Nuvarande status för detektering av enfasjordfelLåg noggrannhet i diagnos av enfasjordfel i icke-effektivt jordade system beror på flera faktorer: den varierande strukturen hos distributionsnät (som ring- och öppna konfigurationer), olika systemjordningslägen (inklusive ojordade, bågningskompensatorjordade och lågimpedansjordade system), den ökande årliga andelen kabelbaserade eller hybridöverföringsledningar, samt komplexa feltyper (som blixttråffar, trädfläktar, ledningsbrott och personliga el
Leon
08/01/2025
Frekvensdivisionsmetod för mätning av isoleringsparametrar mellan nät och mark
Frekvensdivisionsmetod för mätning av isoleringsparametrar mellan nät och mark
Frekvensdivisionsmetoden möjliggör mätning av nät-till-jord-parametrar genom att injicera en strömsignal med en annan frekvens i den öppna deltat sidan av spänningsomvandlaren (PT).Denna metod är tillämplig på oförbundna system; emellertid, när man mäter nät-till-jord-parametrarna för ett system där neutralpunkten är förbunden via en båglösningsspole, måste båglösningsspolen kopplas bort från drift först. Dess mätprincip visas i figur 1.Som visas i figur 1, när en strömsignal med en annan frekve
Leon
07/25/2025
Justeringsmetod för mätning av jordningsparametrar i bågutsläckningsspolejordade system
Justeringsmetod för mätning av jordningsparametrar i bågutsläckningsspolejordade system
Stämningmetoden är lämplig för att mäta jordningsparametrar i system där neutralpunkten är jordad via en bågutsläckarkolv, men den är inte tillämplig på system med ouppkopplad neutralpunkt. Mätprincipen innefattar injicering av ett strömsignal med kontinuerligt varierande frekvens från sekundär sidan av Spänningsomvandlaren (PT), mätning av det returnerade spänningsignalet och identifiering av systemets resonansfrekvens.Under frekvenssvepningen motsvarar varje injicerat heterodynströmsignal ett
Leon
07/25/2025
Inverkan av jordningsmotstånd på nollsekvensspänningens ökning i olika jordningssystem
Inverkan av jordningsmotstånd på nollsekvensspänningens ökning i olika jordningssystem
I ett bågutsläckningsspolejordningssystem påverkar värdet på övergångsmotståndet vid jordpunkten i hög grad hastigheten för stigningen av nollsekvensvoltaget. Ju större övergångsmotståndet vid jordpunkten är, desto långsammare är stigningshastigheten för nollsekvensvoltaget.I ett ej jordat system har övergångsmotståndet vid jordpunkten i princip ingen inverkan på stigningshastigheten för nollsekvensvoltaget.Simulering och analys: BågutsläckningsspolejordningssystemI modellen för bågutsläckningss
Leon
07/24/2025
Skicka förfrågan
Ladda ner
Hämta IEE-Business applikationen
Använd IEE-Business-appen för att hitta utrustning få lösningar koppla upp med experter och delta i branssammarbete när som helst var som helst fullt ut stödande utvecklingen av dina elprojekt och affärsverksamhet