3.Описание принципиальной схемы исследуемого усилителя
Макет лабораторной установки с ОУ выполнен на ИС К140УД7 (рис.2.5). Переключатель схем S1 позволяет образовать схему УПТ без ОС и четыре функциональные схемы решающего ОУ. В положении I цепь внешней ОС отключается, сигнал подается на инверсный вход ОУ — 2. В положении 2 переключателя S1 образуется схема МУ, когда на входе включается резистор R5, а в цепь ОС, соединявшую выход ОУ-6 с инверсным входом 2, — резисторы R11 или R12.
Переключатель S2 позволяет получить коэффициент усиления МУ, равный 100 или 10, посредством включения резисторов с соответствующими сопротивлениями в цепь ОС.
В положении 3 переключателя S1 в цепь ОС включается емкость С2, а во входную цепь — резистор R5, образуя схему ИУ. Резистор R13 включен в цепь ОС для стабилизации работы усилителя по постоянному току.
В положении 4 в цепь ОС вводится резистор R14, а во входную цепь — конденсатор C1 для образования схемы ДУ.
В положении 5 операционный усилитель выполняет функцию операционного повторителя напряжения. Входной сигнал в этом случае поступает на прямой вход 3, а цепь ОС, элементом которой является резистор R14, подключается к инверсному входу ОУ-2.
Схема балансировки включает в себя потенциометр R8 («Уст.0») с дополнительными резисторами R15, R16.
В макете используется ОУ К140УД7 с внутренними цепями частотно-фазовой коррекции, а также цепями защиты по входу и по выходу.
4.2. Установку нуля (балансировку) на выходе ОУ удобно выполнять с помощью осциллографа. Эта операция выполняется при выключенном генераторе сигнала, а ОУ — в режиме УПТ. Осциллограф включается в двухканальный режим, а переключатели входа каналов устанавливаются в положение «1». Ручками вертикального перемещения » ↨ » совместить линию развертки обоих каналов со средней линией экрана.
Затем переключатель входа канала II перевести в положение (открытый вход), в этом случае сигнал с выхода исследуемого ОУ поступает с постоянной составляющей. В положении малого усиления (5…0,2
осциллографа луч на экране будет рисовать колебания, соответствующие
наводкам с частотой сети.
После установки нуля следует уменьшить чувствительность канала II ручкой «V/дел». Включить генератор сигналов и подать низкочастотный синусоидальный сигнал.
4.3. Измерить коэффициент усиления ОУ (также в режиме УПТ) используя метод приращений п.1.4.1.1.
4.4. Расчет и построение АЧХ следует выполнять в ненормированном виде, используя выражение К(f), дБ = 20 lg U2(f) / U1.
.Рис.2.5. Принципиальная схема макета работы 5
«Исследование операционного усилителя на интегральной схеме»
4.5. Измерение скорости нарастания выходного напряжения.
4.5.1.
Измерение скорости нарастания выходного
напряжения в режиме синусоидального
сигнала. В
режиме УПТ на частоте 30-40Гц получить
максимальное неискажённое напряжение
на выходе. Для определения амплитуды
выходного сигнала U2maxпоказания
вольтметра умножаем на .
Изменяя ступенчато частоту генератора,
определяем диапазон частот, где сигнал
становится заметно искажённым. Плавным
изменением частоты генератора находим
значение частоты ”максимальной мощности”
f
4.5.2. Измерение скорости нарастания в импульсном режиме. На частоте f ≥ fpmax (порядка 100 кГц) переключить генератор в режим прямоугольных импульсов. Рассчитать скорость нарастания выходного напряжения Vmax(В/мкс) по наклону фронта выходного импульса Vmax= ∆U2 / ∆t, пользуясь для измерений шкалами осциллографа.
Литература
1. Павлов В.Н., Ногин В.Н. Схемотехника аналоговых электронных устройств. Учебник для вузов.-2-е издание, исправл.-М.:Горячая линия- Телеком 2001.
2. Войшвилло Г. В. Усилительные устройства: Учебник для вузов.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Радио и связь, 1983.- 264 с.
3. Алексеев А. Г. и др. Усилительные устройства. Сборник задач и упражнений.Учеб.пособиедлявузов/А. Г. Алексеев,Г. В. Войшвилло,И. А. Трискало; Под. ред. Г. В. Войшвилло.- М.: Радио и связь, 1986.- 160с.
4.Алексеев А. Г. и др. Усилительные устройства на ИМС/ ЛЭИС. -Л., 1983.
32
Аналоговый ключ и усилитель на операционном усилителе К140УД6
Аналоговые ключи — устройства коммутации переменного сигнала — распространены в видео- и звуковой технике, микшерах, усилителях, эквалайзерах, системах связи и других устройствах. Специализированные микросхемы — аналоговые ключи, созданные по МОП-технологии, например, 190 серии, широко распространены. В качестве аналогового ключа можно с большой эффективностью использовать широко распространенный операционный усилитель (ОУ) типа К140УД6 (сходные параметры у модификации К140УД608 и К140УД7). Он имеет большой коэффициент подавления синфазной помехи, что позволяет с малыми затратами реализовать на его основе усилитель с регулируемым коэффициентом усиления и аналоговый ключ.
Коэффициент усиления ОУ можно легко регулировать, изменяя соотношение между сигналами, поступающими на его входы. В случае равенства сигналов на входах они подавляются как синфазная помеха, и выходное напряжение равно нулю. Когда сигнал на одном входе больше, чем на другом, он усиливается.
Рис. 2.16
Микросхема К140УД6 не критична к напряжению питания и эффективно работает в диапазоне Un от +5,6 до 12 В. Для нейтрализации наводок и помех по питанию необходимы конденсаторы-фильтры. Схема простого аналогового ключа с цифровым управлением (транзистор по схеме с общей базой) представлена на рис. 2. 16. Когда на вход управляющей схемы поступает сигнал Uynp, равный лог. 1 ТТЛ-уровня (2,4…4 В), транзистор насыщается и заземляет резистор R3, в результате чего сигнал ослабляется. При открытом транзисторе потенциал на неинвертирующем входе ОУ становится равным 0,6 В, вызывая соответственно на выходе напряжение 0,6 В постоянного тока, в связи с чем требуется переходный конденсатор. При поступлении сигнала лог. 0 (уровень «земли») транзистор выключается, в результате чего неинвертирующий вход ОУ оказывается незаземленным и сигнал UBX проходит через усилитель. Если положительное напряжение управляющего сигнала достаточно для открывания перехода база — коллектор, то в выходной сигнал просачиваются положительные выбросы. При моделировании с этой схемой есть ограничения: обязательная емкостная связь на выходе, размах входного сигнала не более 1,2 В и единичный коэффициент усиления операционного усилителя, что обуславливает соотношение сопротивлений резисторов (R1 + R2 = R3 — R4). Если блок используется в составе схемы автоматики, то точка ивых подключается ко входу УНЧ или к схеме выпрямления.
Если в этой схеме вместо транзисторного ключа установить переменный резистор с линейной характеристикой, то получится превосходныи усилитель входного сигнала с регулируемым коэффициентом усиления (рис. 2.17).
Рис. 2.17
Сопротивления резисторов R1 и R2 определяют входное сопротивление усилителя. Изменяя сопротивление резистора обратной связи R4, можно добиться максимального ослабления сигнала при максимальном сопротивлении резистора R3 (когда R3 = R4), регулирующего коэффициент усиления. При регулировке переменного резистора R3 от максимума до нуля коэффициент усиления изменяется от нуля до R4/(R1 + R2) без изменения значения постоянного тока на выходе.
В схеме используются постоянные резисторы типа МЛТ-0,125, переменный резистор R3 типа СП5-2В (многооборотистый), оксидные конденсаторы TESLA или К50-12, К50-6, К73-10. Транзистор VT1 можно заменить на любой из серий КТ312, КТ503, КТ504. Операционный усилитель К140УД6 (УД7) без потерь качества можно заменить зарубежным аналогом мА741.
Литература: А. П. Кашкаров, А. Л. Бутов — Радиолюбителям схемы, Москва 2008.
Категории
Бестселлеры6N14P
3S035T-1
ПоискРасширенный поиск Последние новости6550А 18 августа 2011 г. 5933WA 18 августа 2011 г. | Посмотреть все новости ПроизводителиСССР Клапан Хелмера CVC ФИЛИПС Шугуан СИЛЬВАНИЯ ТЕЛЕФУНКЕН ТУНГСРАМ Посмотреть все | Главная › ПОЛУПРОВОДНИКИ › ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СХЕМЫ › Операционные усилители › К140УД7 Описание K140UD7 = µA741H = MC1741G = LM741H = SN72741L Операционный усилитель
Количество: Отправить другу Оцените этот продукт Добавить в список желаний /userfiles/editor/file/K140ud7.pdf http://shemabook.ru/k140ud7
| КорзинаКорзина пуста. ВалютыЕвро Недавно просмотренныеK140UD7
ЛогинЛогин Регистрация Новые товары2D103A
2D202V
D223B
D2B
34.51.7.005.0010 — Реле общего назначения
Категории
|
КР140УД708 — ИС, модули УНФ, микросборки
Дом/ Продукты / ИС, модули UNF, микросборки / КР140УД708
КР140УД708
Операционный усилитель средней точности со встроенной частотной компенсацией и защитой входа от короткого замыкания.
Футляры
К140УД7 – 301.8-2, масса не более 1,5 г
KR140UD7-201.14-1
KR140UD608-2101,8-1
KF140UD7-4303,8-1
KB140UD7-UNCASE
Power Parameters
Диапазон синфазного входного напряжения (при напряжении питания ±15 В), В В, сопротивление нагрузки 2 кОм) | ±10.5 |
Offset voltage (at power supply voltage ±15 V, load resistance 2 kOhm), not more than, mV K140UD7, KR140UD7, KR140UD708 KF140UD7 | 9 6 |
Потребляемый ток (при напряжении питания ±15 В, сопротивлении нагрузки 2 кОм), не более, нА0005 Разность входного тока (при напряжении питания ±15 В, сопротивлении нагрузки 2 кОм), не более, нА | 200 |
Потребляемый ток (при напряжении питания ±15 В, сопротивлении нагрузки 2 кОм ), not more than, mA | 3. 5 |
Voltage gain ratio K140UD7, KR140UD7, KR140UD708 KF140UD7 | 3000 2500 |
Input resistance, not less than, Ohm | 400 |
Operational limits
Power supply voltage, V | ±(5..17) |
Синфазное входное напряжение, В | ±12 |
Дифференциальное входное напряжение, не более, В | 24 |
Максимальный выходной момент короткого замыкания, S AT -45 ..+35 O C AT +35 ..+85 O C KF140UD7. .+70 o C | неограниченно 60 5 |
Компания «Русская электроника» Россия, Московская область, г.