Műveleti erősítők.

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
1/15 NPN rétegsorrendű, bipoláris tranzisztor rajzjele az elektródák nevének jelölésével.
Advertisements

Információ átvitel problémái Kábelismereti alapok
Digitális elektronika
ESD © Farkas György.
Védelmi Alapkapcsolások
Digitális rendszerek II.
Elektronika Alapismeretek.
Elektromos mennyiségek mérése
Számpélda a földelt kollektoros erősítőre Adatok: Rg=0.5k; RB=47k;
A bipoláris tranzisztor és alkalmazásai
A félvezető dióda (2. rész)
Bipoláris integrált áramkörök alapelemei
A bipoláris tranzisztor III.
Analóg alapkapcsolások
Tranzisztoros erősítő kapcsolások vizsgálata
Jelkondicionálás.
Elektronikai Áramkörök Tervezése és Megvalósítása
Elektronikai Áramkörök Tervezése és Megvalósítása
Elektronikai Áramkörök Tervezése és Megvalósítása
Mellár János 4. óra Március 5. v
MIKROELEKTRONIKA 6. A p-n átmenet kialakítása, típusai és alkalmazásai
EMC © Farkas György.
Elektrotechnika 1. előadás Dr. Hodossy László 2006.
Speciális tranzisztorok, FET, Hőmodell
Erősítők.
Determinisztikus véges automaták csukva nyitva m s kbsm csukva nyitva csukva nyitva csukvanyitva 1. Példa: Fotocellás ajtó s b m m= mindkét helyen k= kint.
Bevezetés a méréstechnikába és jelfeldolgozásba
Túláramvédelem.
Aktív és passzív áramköri elemek
Hardver alapismeretek
MOS integrált áramkörök Mikroelektronika és Technológia BME Elektronikus Eszközök Tanszéke 1999 október.
A bipoláris tranzisztor modellezése
Fázishasító kapcsolás Feszültségerősítések Au1 Au2 Egyforma nagyság
A 741-es műveleti erősítő belső kapcsolása
Kaszkád erősítő Munkapont Au Rbe Rki nagyfrekvenciás viselkedés
A műveleti erősítők alkalmazásai Az Elektronika 1-ben már szerepelt:
Számpélda a földelt emitteres erősítőre RBB’≈0; B=100; g22=10S;
A tranzisztor kimeneti karakterisztikái
 Védelmek és automatikák  7. előadás.
Bipoláris integrált áramkörök alapelemei Elektronika I. BME Elektronikus Eszközök Tanszéke Mizsei János 2004.március.
MIKROELEKTRONIKA, VIEEA306
MIKROELEKTRONIKA, VIEEA306
Bipoláris technológia Mizsei János Hodossy Sándor BME-EET
ELEKTRONIKA I. ALAPÁRAMKÖRÖK, MIKROELEKTRONIKA
Analóg alapkapcsolások
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Elektronikus Eszközök Tanszéke MIKROELEKTRONIKA, VIEEA306 MOS áramkörök: CMOS áramkörök,
MIKROELEKTRONIKA, VIEEA306
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Elektronikus Eszközök Tanszéke MIKROELEKTRONIKA, VIEEA306 A bipoláris IC technológia.
MIKROELEKTRONIKA, VIEEA306
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Elektronikus Eszközök Tanszéke 2. zárthelyi megoldásai december 2.
Készítette: Kovács Sándor
Aktív villamos hálózatok
A bipoláris tranzisztor és alkalmazásai
STABILIZÁLT DC TÁPEGYSÉG
PowerQuattro Rt Budapest, János utca175.
c.) Aszimmetrikus kimenettel Erősítések Bemenetek:
MIKROELEKTRONIKA, VIEEA306
- 2. javított áramtükör Elektronika 2 / 5. előadás Ibe I Iki I IB
MIKROELEKTRONIKA, VIEEA306
Elektronika Négypólusok, erősítők.
ELEKTRONIKA 2 (BMEVIMIA027)
MIKROELEKTRONIKA, VIEEA306
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Elektronikus Eszközök Tanszéke Termikus hatások analóg integrált áramkörökben Esettanulmány:
Teljesítményelektronika
Elektronikai Áramkörök Tervezése és Megvalósítása
Elektronika Tranzisztor (BJT).
Jelkondicionálás.
A félvezető eszközök termikus tulajdonságai
Zárthelyi előkészítés
Járművillamosság és elektronika II.
Előadás másolata:

Műveleti erősítők

Az ideális műveleti erősítő Bemeneti ellenállás: Rbe= Kimeneti ellenállás: Rki=0 Differenciális erősítés: Audm= Közösmódusú erősítés: Aucm=0 Sávszélesség: B= Valóságos esetben: Rbe nagy, Rki kicsi, Audm nagy Aucm kicsi, B kicsi Van feszültség- és áram ofszet is

Műveleti erősítő történelem 1964-ben Bob Widlar megtervezte az első műveleti erősítőt a μA702-t. (9 tranzisztorból állt, körülbelül 1000-szeres erősítése volt, 300 $ volt egyetlen egy műveleti erősítő ára) 1965-ben Bob Widlar megtervezte a μA709-es műveleti erősítőt (60000-szeres nyílthurkú erősítése volt, legnagyobb hibája a rövidzár elleni védelem hiánya volt)

Műveleti erősítő történelem Miután Widlar elhagyta a Fairchild-ot Dave Fullagar folytatta a fejlesztést és megtervezte a μA741-es műveleti erőítőt, amely minden idők legnépszerűbb műveleti erősítője lett. Az alapokat a μA709 szolgáltatta. A μA741-es volt az első olyan műveleti erősítő, amely külső kompenzáló kapacitások nélkül is működőképes. Rövidzár védelemmel is ellátták. Erősítése körülbelül 250000.

μA741 áramkör részei Munkapont beállító áramkör Bemeneti differenciál erősítő Fázisösszegző Főerősítő Kimeneti fokozat Túláram védelem

Bemeneti fokozat Differenciálerősítő A közösmódusú elnyomás:

Bemeneti fokozat A munkaellenállás és az áramgenerátor egy-egy áramtükör

Bemeneti fokozat UA : Early feszültség RE növelhető visszacsatolással

A μA741 bemenő fokozata Bemenet: differenciálerősítő földelt kollektor – földelt emitteres kaszkód fokozat Földelt kollektor: nagy bemenő ellenállás Földelt bázis: nagy erősítés Közös módus csökkentése: Ha a bemenet potenciálja nő => Q8, Q9 árama nő, Q3,Q4 bázisa pozitívabb => Q1, Q2 árama csökken Q5 és Q6 aktív munkaellenállások Q3 árama nő=> Q5 árama nő=> Q6 árama nő=> Q6 impedanciája csökken => Q4 árama csökken => Uki csökken

Szinteltoló áramkörök Egyenszint eltolása lehetőleg csillapítás nélkül Az első csökkenti az erősítést, az utolsó a legjobb Feszültséggenerátor megvalósítása: UBE sokszorozó

Kimenő fokozat Komplementer kimenő fokozat

Kimenő fokozat A ,,B’’ osztályú működés hátránya a véges nyitófeszültség miatti keresztponti torzítás

Kimenő fokozat Komplementer kimenő fokozat Transzfer karakterisztika AB osztályú működés

Túláram védelem A negatív tápfeszültség felé való zárlat esetén a meghajtó T14-es tranzisztort a T15,kettős védi. Amennyiben az ellenállás feszültsége eléri a T15 nyitófeszültségét, akkor T15 leszabályoz. Az ehhez szükséges kimeneti áram: A pozitív tápfeszültség felé való zárlatkor hasonlóképp avatkozik be T22 a főerősítő működésébe.

μA 741 teljes kapcsolása