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


แอมพลิฟายเออร์ปฏิบัติการไม่กลับเฟส (OP Amp): สูตรและค่าขยาย

Electrical4u
Electrical4u
ฟิลด์: ไฟฟ้าพื้นฐาน
0
China

แอมปลิฟายเออร์ไม่กลับขั้วคือแอมปลิฟายเออร์ที่ใช้ออปแอมเป็นฐานและมีการเพิ่มแรงดันในทางบวก

แอมปลิฟายเออร์ออปแอมไม่กลับขั้วหรือแอมปลิฟายเออร์ออปแอมไม่กลับขั้วใช้ออปแอมเป็นองค์ประกอบหลัก

ออปแอมมีสองเทอร์มินอลขาเข้า (ขา) หนึ่งคือขาเข้ากลับขั้วซึ่งแสดงด้วยเครื่องหมายลบ (-) และอีกคือขาเข้าไม่กลับขั้วซึ่งแสดงด้วยเครื่องหมายบวก (+)

เมื่อเราส่งสัญญาณใด ๆ ไปยังขาเข้าไม่กลับขั้ว สัญญาณนั้นจะไม่เปลี่ยนขั้วเมื่อถูกขยายที่ขาออก

ดังนั้น ในกรณีนี้ การเพิ่มแรงดันของแอมปลิฟายเออร์จะเป็นบวกเสมอ

ขออธิบายโดยสร้างวงจรออปแอมพร้อมวงจรป้อนกลับดังแสดงด้านล่างนี้

Non Inverting Op Amp

ในวงจรดังกล่าว เราเชื่อมต่อความต้านทานภายนอก R1 และความต้านทานป้อนกลับ Rf ที่ขาเข้ากลับขั้ว แล้วโดยการใช้กฎของการไหลของกระแสไฟฟ้า เราก็ได้ว่า

ให้สมมติว่าแรงดันขาเข้าที่ขาเข้าไม่กลับขั้วคือ vi

หากเราสมมติว่า ออปแอมในวงจรนี้เป็นออปแอมที่สมบูรณ์แบบ แล้ว

ดังนั้น สมการ (i) สามารถเขียนใหม่ได้ว่า

การเพิ่มแรงดันของวงจรป้อนกลับของวงจรคือ

คำนวณนี้ไม่มีส่วนที่เป็นลบ ดังนั้นจึงพิสูจน์ได้ว่าสัญญาณขาเข้าที่วงจรได้รับจะถูกขยายโดยไม่เปลี่ยนขั้วที่ขาออก

จากสมการของการเพิ่มแรงดันของแอมปลิฟายเออร์ไม่กลับขั้ว จะเห็นว่าการเพิ่มแรงดันจะเป็น 1 เมื่อ Rf = 0 หรือ R1 → ∝.


ดังนั้น หากเราทำการป้อนกลับวงจรและ/หรือเปิดความต้านทานภายนอกของขาเข้ากลับขั้ว การเพิ่มแรงดันของวงจรจะเป็น 1
unity gain op amp
unity gain operational amplifier

วงจรนี้เรียกว่าวงจรตามแรงดันหรือแอมปลิฟายเออร์เพิ่มแรงดัน 1 ซึ่งใช้ในการแยกวงจรสองวงจรที่เชื่อมต่อกันเนื่องจากความต้านทานอินพุตที่สูงมากของออปแอม

คำชี้แจง: ให้ความเคารพต่อผลงานเดิม บทความที่ดีควรแบ่งปัน หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์โปรดติดต่อเพื่อลบ


ให้ทิปและสนับสนุนผู้เขียน
สถานะปัจจุบันและวิธีการตรวจจับข้อผิดพลาดของการต่อพื้นดินเฟสเดียวคืออะไร
สถานะปัจจุบันและวิธีการตรวจจับข้อผิดพลาดของการต่อพื้นดินเฟสเดียวคืออะไร
สถานะปัจจุบันของการตรวจจับความผิดปกติการต่อกราวน์เฟสเดียวความแม่นยำที่ต่ำในการวินิจฉัยความผิดปกติการต่อกราวน์เฟสเดียวในระบบที่ไม่ได้ต่อกราวน์อย่างมีประสิทธิภาพสามารถอธิบายได้จากหลายปัจจัย: โครงสร้างของระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่หลากหลาย (เช่น แบบวงจรป้อนกลับและแบบวงจรเปิด), รูปแบบการต่อกราวน์ของระบบที่แตกต่างกัน (รวมถึงไม่ได้ต่อกราวน์, ต่อกราวน์ด้วยขดลวดลดแรงดันอาร์ค, และต่อกราวน์ด้วยความต้านทานต่ำ), อัตราส่วนประจำปีที่เพิ่มขึ้นของสายเคเบิลหรือสายผสมระหว่างอากาศและเคเบิล, และประเภทความผิดปกติที่ซับซ้อน
Leon
08/01/2025
วิธีการแบ่งความถี่สำหรับวัดพารามิเตอร์ฉนวนระหว่างระบบไฟฟ้ากับดิน
วิธีการแบ่งความถี่สำหรับวัดพารามิเตอร์ฉนวนระหว่างระบบไฟฟ้ากับดิน
วิธีการแบ่งความถี่ช่วยให้สามารถวัดพารามิเตอร์ระหว่างสายไฟกับดินโดยการส่งสัญญาณกระแสไฟฟ้าที่มีความถี่ต่างกันเข้าไปในด้านเปิดของ delta ของหม้อแปลงแรงดัน (PT)วิธีนี้สามารถใช้ได้กับระบบที่ไม่ได้ต่อลงดินอย่างไรก็ตามเมื่อทำการวัดพารามิเตอร์ระหว่างสายไฟกับดินของระบบที่จุดกลางต่อลงดินผ่านคอยล์ป้องกันอาร์ค ต้องทำการยกเลิกการเชื่อมต่อคอยล์ป้องกันอาร์คออกจากการทำงานก่อน การวัดหลักการของมันแสดงในรูปที่ 1ตามที่แสดงในรูปที่ 1 เมื่อส่งกระแสไฟฟ้าที่มีความถี่ต่างกันจากด้านเปิดของ delta ของ PT จะเกิดกระแสศูนย์ลำด
Leon
07/25/2025
วิธีการปรับแต่งสำหรับการวัดพารามิเตอร์ดินของระบบต่อ đất ที่ใช้คอยล์ป้องกันอาร์ค
วิธีการปรับแต่งสำหรับการวัดพารามิเตอร์ดินของระบบต่อ đất ที่ใช้คอยล์ป้องกันอาร์ค
วิธีการปรับแต่งนี้เหมาะสมสำหรับการวัดพารามิเตอร์ภาคพื้นดินของระบบที่จุดกลางถูกต่อผ่านคอยล์ขจัดอาร์ก แต่ไม่สามารถใช้งานได้กับระบบที่จุดกลางไม่ได้ต่อลงดิน หลักการวัดคือการฉีดสัญญาณกระแสไฟฟ้าที่มีความถี่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องจากด้านรองของ Potential Transformer (PT) วัดสัญญาณแรงดันไฟฟ้าที่กลับมา และระบุความถี่เรโซแนนซ์ของระบบในระหว่างกระบวนการสแกนความถี่ สัญญาณกระแสไฟฟ้าที่ฉีดเข้าไปแต่ละอันจะสอดคล้องกับค่าแรงดันไฟฟ้าที่กลับมา โดยอาศัยค่านี้เพื่อคำนวณพารามิเตอร์ฉนวนของระบบจำหน่ายไฟฟ้า เช่น ความจุภ
Leon
07/25/2025
ผลกระทบของความต้านทานการต่อกราวด์ต่อการเพิ่มขึ้นของแรงดันลำดับศูนย์ในระบบต่อกราวด์ที่แตกต่างกัน
ผลกระทบของความต้านทานการต่อกราวด์ต่อการเพิ่มขึ้นของแรงดันลำดับศูนย์ในระบบต่อกราวด์ที่แตกต่างกัน
ในระบบต่อกราวด์ที่ใช้คอยล์ระบายอาร์ก อัตราการเพิ่มขึ้นของแรงดันลำดับศูนย์ได้รับผลกระทบอย่างมากจากค่าความต้านทานการเปลี่ยนแปลงที่จุดต่อกราวด์ ความต้านทานการเปลี่ยนแปลงที่จุดต่อกราวด์ยิ่งใหญ่เท่าใด อัตราการเพิ่มขึ้นของแรงดันลำดับศูนย์จะช้าลงเท่านั้นในระบบไม่มีการต่อกราวด์ ความต้านทานการเปลี่ยนแปลงที่จุดต่อกราวด์มีผลกระทบเกือบไม่มีต่ออัตราการเพิ่มขึ้นของแรงดันลำดับศูนย์การวิเคราะห์จำลอง: ระบบต่อกราวด์ที่ใช้คอยล์ระบายอาร์กในการจำลองแบบระบบต่อกราวด์ที่ใช้คอยล์ระบายอาร์ก การวิเคราะห์อิทธิพลต่ออัตราการ
Leon
07/24/2025
ส่งคำสอบถามราคา
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่