f1=1 МГц - частота при котором =1;
Rвх103 МОм - входное сопротивление.
Обобщённая линейная схема замещения ОУ по переменной составляющей представлена на рис П.13.1,б.
Во многих случаях можно использовать идеализированную схему замещения ОУ (рис. П.13.1,в), на которое не учитываются входное и выходное сопротивления.
Не инвертирующая схема усилителя с конечным коэффициентом усиления напряжения, построенная на базе ОУ, показана на рис. П.13.2,а.
Рис. П.13.2. Не инвертирующий усилитель на ОУ (а) и его передаточная характеристика (б).
Полагая, что Rн>>Rвых , Rвх>>R1 , R2>>Rвых (эти условия легко выполняются в реальном ОУ), получим напряжение на инвертирующем входе
uос== uвых, (13.1)
где =uвых/uос =R1/(R1+R2) – коэффициент передачи напряжения цепи ОС.
Выходное напряжение определяется выражением
uвых=(uвх- uос)= (uвх- uвых). (13.2)
Результирующий коэффициент усиления напряжения с учётом ОС
K=, (13.3)
т.е. меньше чем без ОС.
При получимK=1/=1+R2/R1. (13.4)
Хотя коэффициент усиления зависит лишь от отношения сопротивлений R2/R1, это не означает, что они могут быть выбраны совершенно произвольно. В практических схемах эти сопротивления выбирают в пределах 103106 Ом.
При введении глубокой ООС выходное сопротивление усилителя становится много меньше выходного сопротивления самого ОУ (Rвых ос<вых) и определяется по формуле
Достарыңызбен бөлісу: |