Как обозначается усилитель на схеме
Перейти к содержимому

Как обозначается усилитель на схеме

  • автор:

Энциклопедия электроники

Операционный усилитель (ОУ, OpAmp) – интегральная микросхема (ИМС), выполняющая функции усилителя с высоким коэффициентом усиления и с дифференциальным входом.

Условно графическое обозначение (УГО)

Внешний вид операционного усилителя определяется согласно ГОСТ 2.759-82 «ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Элементы аналоговой техники». При создании принципиальных схем часто используют международное обозначение: ОУ показывают в виде треугольника.

Общее условно графическое обозначение (УГО) операционный усилитель

© 2016
Все права защищены законом об авторском праве! При копировании материалов сайта активная ссылка обязательна!

Операционные усилители (на основе простейших примеров): часть 1

В курсе электроники есть много важных тем. Сегодня мы попытаемся разобраться с операционными усилителями.
Начнем сначала. Операционный усилитель — это такая «штука», которая позволяет всячески оперировать аналоговыми сигналами. Самые простейшие и основные — это усиление, ослабление, сложение, вычитание и много других (например, дифференцирование или логарифмирование). Абсолютное большинство операций на операционных усилителях (далее ОУ) выполняются с помощью положительных и отрицательных обратных связей.
В данной статье будем рассматривать некий «идеал» ОУ, т.к. переходить на конкретную модель не имеет смысла. Под идеалом подразумевается, что входное сопротивление будет стремиться к бесконечности (следовательно, входной ток будет стремиться к нулю), а выходное сопротивление — наоборот, будет стремиться к нулю (это означает, что нагрузка не должна влиять на выходное напряжение). Также, любой идеальный ОУ должен усиливать сигналы любых частот. Ну, и самое важное, коэффициент усиления при отсутствующей обратной связи должен также стремиться к бесконечности.

Ближе к делу

Операционный усилитель на схемах очень часто обозначается равносторонним треугольничком. Слева расположены входы, которые обозначены «-» и «+», справа — выход. Напряжение можно подавать на любой из входов, один из которых меняет полярность напряжения (поэтому его назвали инвертирующим), другой — не меняет (логично предположить, что он называется неинвертирующий). Питание ОУ, чаще всего, двуполярное. Обычно, положительное и отрицательное напряжение питания имеет одинаковое значение (но разный знак!).
В простейшем случае можно подключить источники напряжения прямо ко входам ОУ. И тогда напряжение на выходе будет расчитываться по формуле:
image, где image— напряжение на неинвертирующем входе, image— напряжение на инвертирующем входе, image— напряжение на выходе и image— коэффициент усиления без обратной связи.
Посмотрим на идеальный ОУ с точки зрения Proteus.
image
Предлагаю «поиграть» с ним. На неинвертирующий вход подали напряжение в 1В. На инвертирующий 3В. Используем «идеальный» ОУ. Итак, получаем: image. Но тут у нас есть ограничитель, т.к. мы не сможем усилить сигнал выше нашего напряжения питания. Таким образом, на выходе все равно получим -15В. Итог:
image
Изменим коэффициент усиления (чтобы Вы мне поверили). Пусть параметр Voltage Gain станет равным двум. Та же задача наглядно решается.
image

Реальное применение ОУ на примере инвертирующего и неинвертирующего усилителей

Есть два таких основных правила:
I. Выход операционного усилителя стремится к тому, чтобы дифференциальное напряжение (разность между напряжением на инвертирующем и неинвертирующем входах) было равно нулю.
II. Входы ОУ не потребляют тока.
Первое правило реализуется за счет обратной связи. Т.е. напряжение передается с выхода на вход таким образом, что разность потенциалов становится равной нулю.
Это, так сказать, «священные каноны» в теме ОУ.
А теперь, конкретнее. Инвертирующий усилитель выглядит именно так (обращаем внимание на то, как расположены входы):
image
Исходя из первого «канона» получаем пропорцию:
image, и немного «поколдовав» с формулой выводим значение для коэффициента усиления инвертирующего ОУ:
image
Приведенный выше скрин в комментариях не нуждается. Просто сами все подставьте и проверьте.

Следующий этап — неинвертирующий усилитель.
Тут все также просто. Напряжение подается непосредственно на неинвертирующий вход. На инвертирующий вход подводится обратная связь. Напряжение на инвертирующем входе будет:
image, но применяя первое правило, можно утверждать, что
image
И снова «грандиозные» познания в области высшей математики позволяют перейти к формуле: image
Приведу исчерпывающий скрин, который можете перепроверить, если хотите:
image

Пара интересных схем

Напоследок, приведу парочку интересных схем, чтобы у Вас не сложилось впечатления, что операционные усилители могут только усиливать напряжение.

image

Повторитель напряжения (буферный усилитель). Принцип действия такой же, как и у транзисторного повторителя. Используется в цепях с большой нагрузкой. Также, с его помощью можно решить задачку с согласованием импедансов, если в схеме есть нежелательные делители напряжения. Схема проста до гениальности:

Суммирующий усилитель. Его можно использовать, если требуется сложить (отнять) несколько сигналов. Для наглядности — схема (снова обращаем внимание на расположение входов):
image
Также, обращаем внимание на то, что R1 = R2 = R3 = R4, а R5 = R6. Формула расчета в данном случае будет: image(знакомо, не так ли?)
Таким образом, видим, что значения напряжений, которые подаются на неинвертирующий вход «обретают» знак плюс. На инвертирующий — минус.

Заключение

Схемы на операционных усилителях чрезвычайно разнообразны. В более сложных случаях Вы можете встретить схемы активных фильтров, АЦП и устройств выборки хранения, усилители мощности, преобразователи тока в напряжение и многие многие другие схемы.

Список источников

Краткий список источников, который поможет Вам быстрее освоится как в ОУ, так и в электронике в целом:
Википедия
П. Хоровиц, У. Хилл. «Искусство схемотехники»
Б. Бейкер. «Что нужно знать цифровому разработчику об аналоговой электронике»
Конспект лекций по электронике (желательно, собственный)
UPD.: Спасибо НЛО за приглашение

  • ОУ
  • операционные усилители
  • электроника
  • начинающим

Что такое операционный усилитель?

Операционный усилитель и принцип его работы

Операционный усилитель (ОУ) — это многокаскадный электронный усилитель постоянного тока, оснащённый дифференциальным входом и обычно одним выходом. Это устройство обладает огромным коэффициентом усиления. Хотя ОУ был разработан давно, он имеет долгую историю и обширную сферу применения, и наиболее часто используется в схемотехнических решений в электронной технике.

В статье разберем для чего нужен ОУ, наиболее применяемые схемы включения ОУ и методиками расчёта их параметров. В практической части, разберем схему устройства, одновременно позволяющую понять, каким образом работает операционный усилитель, а также произвести проверку его исправности.

Василий Мокрецов - автор статей в Суперайс

Эксперт — Василий Мокрецов

Время чтения: 17 минут

  • История создания
  • Основы функционирования
    • Условное графическое изображение
    • Реализация питания
    • Принцип работы
    • Компаратор
    • Повторитель напряжения
    • Дифференциальный усилитель
    • Инвертирующий усилитель на ОУ
    • Неинвертирующий усилитель на ОУ
    • Интегратор
    • Дифференциатор
    • Генератор
    • Пиковый детектор

    История создания

    Операционный усилитель был придуман в конце 30-х — начале 40-х годов прошедшего века. Он был разработан для выполнения математических операций (отсюда и появилось название — операционный усилитель) в составе первых аналоговых электронных вычислительных машин (сложение, вычитание, а также интегрирование, дифференцирование и др.).

    Первые выпускаемые промышленностью серийные операционные усилители выполнялись на радиолампах, позже появились транзисторные модели. В 60-х годах в США компанией Fairchild Semiconductor был разработан первый в мире ОУ в виде микросхемы. С того времени практическое применение первых устройств на радиолампах и транзисторах почти полностью прекратилось и само название «операционный усилитель» устойчиво закрепилось за номенклатурой микросхем ОУ различных видов и сфер применения.

    Основы функционирования

    Условное графическое изображение

    На электрических принципиальных схемах операционный усилитель обозначается:

    операционный усилитель в Суперайс

    [Vin+] — неинвертитующий (прямой) вход;

    [Vin-] — инвертирующий (обратный или инверсный) вход;

    (неинвертирующий и инвертирующий входы вместе называются дифференциальным входом)

    [V+] — положительный полюс источника питания (Vdd, Vcc);

    [V-] — отрицательный полюс источника питания (Vss, Vee).

    Для устранения информационной загруженности электрической принципиальной схемы знаки + и — внутри треугольника не обозначают, но для распознавания конкретного типа входа на схеме инвертирующий вход дополняют небольшой окружностью:

    операционный усилитель купить в Суперайс

    С той же целью в большинстве схем не обозначают выводы подключения питания устройства:

    усилитель постоянного тока в Суперайс

    Реализация питания

    Кроме отдельных версий ОУ, работающих на однополярном питании, оптимальным (но не обязательным) для операционных усилителей является двухполярное электропитание.

    На схеме ниже источник питания обозначен в виде двух гальванических элементов (батареек). На практике помимо гальванических элементов могут использоваться аккумуляторы, трансформаторные и импульсные блоки питания. Относительно средней точки, обозначаемой знаком ⏚ напряжения [V+] и [V-] должны быть равны, но большинство ОУ допускают некоторый перекос, величина которого отражается в технической документации.

    операционный усилитель оу в Суперайс

    Вывод средней точки источника питания обычно не подключается к ОУ, и одновременно является еще и общим сигнальным проводником.

    При необходимости (к примеру, при питании устройства от бортовой сети автомобиля) возможно подключение и однополярного источника питания.

    При подобной схеме подключение средняя точка создаётся искусственно при помощи резистивного делителя напряжения. Сопротивление резисторов R делителя, как правило, выбирают одинаковым, чтобы значение электрического потенциала средней точки делителя составляло половину питающего напряжения.

    усилитель постоянного тока купить в Суперайс

    Принцип работы

    Дифференциальный вход (от лат. differentia — «разность») устройства состоит из неинвертирующего [Vin+] и инвертирующего [Vin-] входов.

    Идеальный ОУ усиливает разницу напряжений на них. Синфазный сигнал (то есть совпадающий по величине и фазе на обоих входах) не влияет на результирующее напряжение. Чтобы определить Vout на выходе идеального ОУ, потребуется формула:

    усилитель постоянного тока заказать в Суперайс

    где V1 и V2 — напряжение на неинвертирующем и инвертирующем входах соответственно, K — коэффициент усиления при отсутствии обратной связи.

    У реального ОУ, ввиду временного и температурного дрейфа нуля, отсутствия полной стабилизированности источника питания, собственных шумов и деградации полупроводника, Vout не будет в точности соответствовать расчётному.

    Синфазная составляющая с нулевым коэффициентом усиления у идеального ОУ, в реальном устройстве будет влиять на выходной сигнал. Но так как параметры современных интегральных операционников близки к идеальным, то в большинстве случаев, особенно в радиолюбительских конструкциях, погрешностью можно пренебречь.

    Значение коэффициента K для идеального ОУ равняется бесконечности, для типового реального — 10⁵ ÷ 10⁶ и более. Малая разность между V1 и V2 будет приводить к возникновению на выходе Vout, параметры которого будут близки к напряжению источника питания.

    На практике такая схема (без обратной связи) включения не используется, за исключением схемы компаратора (см. раздел «Типовые схемы включения»). Для обеспечения предсказуемости работы прибора применяется отрицательная обратная связь (ООС), реализуемая путем подачи части Vout на инвертирующий вход [Vin-].

    Параметры идеального операционного усилителя и его отличие от реального

    • Коэффициент усиления ОУ при отсутствии обратной связи K равен бесконечности. У реального усилителя он находится в диапазоне 10⁵ ÷ 10⁶, а если используется ООС, то коэффициент вовсе может быть уменьшен вплоть до 1 (повторитель, см. раздел «Основные типы») и тогда значение K вообще никак не сказывается на работе ОУ.
    • Выходное напряжение Vout распологается в диапазоне от минус бесконечности до плюс бесконечности. На практике Vout ограничено диапазоном питающего напряжения.
    • Входное сопротивление равно бесконечности. У реального усилителясопротивление очень велико, но всё же не нулевое, и хоть в незначительной степени, но всё же влияет на входной сигнал.
    • Вытекающие из предыдущего пункта, имеющие нуль входной ток и напряжение смещения (Vout=0, при V1=V2)
    • Полоса пропускания бесконечно широкая и скорость, с которой нарастает выходное напряжение, бесконечно большая. Реализовать на практике это не представляется возможным.
    • Отсутствие собственных шумов.
    • Степень подавления (коэффициент подавления) синфазной составляющей сигнала равна бесконечности.
    • Отсутствие влияния шумов и пульсаций источника питания ОУ на Vout.
    • Выходное сопротивление равняется нулю. У реального ОУ выходное сопротивление отлично от нуля, и поэтому выходной ток влияет на величину выходного напряжения, или, другими словами, со снижением сопротивления нагрузки выходное напряжение падает.

    Типовые схемы включения операционных усилителей

    Все расчёты дают верный результат только для идеального ОУ (см. раздел «Идеальный и реальный операционные усилители»). Результат расчёта будет не соответствовать измеренным параметрам реального операционного усилителя на величину погрешности.

    Компаратор

    операционный усилитель принцип

    Компаратор (от лат. comparare — “сравнивать”) — простейшая схема включения ОУ. Принцип работы заключается в сравнении входных напряжений и выдаче постоянного напряжения на выходе усилителя V+, если V1 > V2, или V-, если V1 < V2:

    операционный усилитель схема

    Компаратор применяется в цепях автоматики (к примеру, сравнение показаний двух датчиков температуры) и используется в качестве простейшего аналогово-цифрового преобразователя (АЦП).

    Повторитель напряжения

    операционный усилитель назначение

    Повторитель имеет аналогичное значение напряжения как на выходе, так и на входе. Коэффициент усиления равен 1. Повторитель служит буферным усилителем, для согласования нагрузки в цепи Vout, имеющей малое сопротивление с высоким выходным сопротивлением источника Vin.

    Дифференциальный усилитель

    схемы включения операционных усилителей

    Дифференциальный усилитель на ОУ- электронный усилитель с Vout равным разности V1 и V2, помноженной на константу:

    характеристики идеального оу

    Чтобы диф. усилитель усиливал только разность V1 и V2, и не воспринимал синфазную составляющую, необходимо соблюсти соотношение сопротивлений резисторов:

    идеальный оу

    При таком соотношении коэффициент усиления синфазной составляющей станет равным нулю, и Vout будет зависеть только от разности V1 и V2:

    эквивалентная схема идеального оу

    Дифференциальный усилитель предназначен для применения в сигнальных цепях, в которых полезную информацию несёт не конкретное значение напряжения относительно общего проводника, а разность напряжений между двумя сигнальными линиями.

    Простейшим примером является разность потенциалов между выводами резистора малого сопротивления, включённого последовательно с нагрузкой и используемого в качестве датчика тока.

    Линии связи, применяемые в цифровой технике выполнены по дифференциальной схеме, при которой информация передаётся по парам проводов (Ethernet, CAN, USB, HDMI и многие другие). Синфазные помехи, воспринимаемые линией связи во время работы, одинаково влияющие на оба проводника в паре, нетрудно подавить во входном дифференциальном усилителе.

    Инвертирующий усилитель на ОУ

    где используются операционные усилители

    Данный тип инвертирует входной сигнал и, в зависимости от соотношений сопротивлений резисторов Rin и Rf на выходе Vout усиливает/ослабляет/повторяет входное напряжение:

    идеальный операционный усилитель схема устройства принцип работы

    Коэффициент усиления операционного усилителя бывает, как положительным (усиление), так и отрицательным (ослабление) и равным единице (повторение).

    Схема имеет разновидность, называемую инвертирующий усилитель-сумматор:

    схема идеального операционного усилителя

    Схема на выходе Vout выдаёт напряжение, равное сумме входных напряжений:

    принцип работы ОУ

    если R1=R2=. =Rn, то:

    схема компаратора на операционном усилителе

    если R1=R2=. =Rn=Rf, то:

    работа операционного усилителя

    Неинвертирующий усилитель на ОУ

    входы операционного усилителя

    В схеме Vout равно Vin, умноженному на положительную константу:

    операционный усилитель оу

    Интегратор

    выходы операционного усилителя

    Схема на выходе Vout выдаёт инвертированное напряжение численно равное интегралу Vin по времени t. Значение выходного напряжения в момент t (Vinitial) определяется формулой:

     в Суперайс

    где Vinitial в момент t = 0.

    Стоит учесть, что при схеме включения ОУ перестает быть усилителем постоянного тока, поскольку отрицательная обратная связь реализована через конденсатор с бесконечно большим сопротивлением постоянному току.

    Интеграторы применяется в различных системах автоматики, требующих вычисления интеграла (как правило, по времени). К таким системам относится радионавигационное оборудование, системы курсовой устойчивости, системы контроля и учёта потребления жидкости, газа и множество других.

    Схему можно рассматривать как фильтр нижних частот (ФНЧ), используемый в различной звуковоспроизводящей, радиопередающей и радиоприемной аппаратуре.

    Дифференциатор

    как работает операционный усилитель

    Такая схема включения дифференцирует по времени и инвертирует Vin и на даёт выходе Vout, определяемое по формуле:

    принцип действия операционного усилителя

    Схему можно рассматривать как фильтр верхних частот (ФВЧ), который, совместно с фильтром низких частот применяется в различных устройствах автоматики и обработки аналоговых сигналов.

    Генератор

    операционный усилитель принцип работы схемы

    Схема автоколебательного генератора (мультивибратора) прямоугольных импульсов основана на предыдущей схеме дифференциатора на операционном усилителе, в цепи которого введена положительная обратная связь, образованная резисторами R2 и R3. Частота импульсов зависит от времязадающей цепочки R1C и определяется по формуле:

    схемы генераторов на операционных усилителях

    Пиковый детектор

    электронное оборудование в Суперайс

    Пиковый детектор — устройство, предназначенное для «запоминания» пикового (минимального или максимального) значения входного сигнала Vin. «Ячейкой памяти» является конденсатор С, заряжаемый экстремумами напряжения через диод D.

    Для «стирания» «сохранённого» пикового значения замыкают ключ K: через него конденсатор разряжается и значение напряжения на его обкладках становится равным нулю. После размыкания ключа устройство вновь готово к работе. Для сохранения отрицательного экстремума Vin полярность включения диода меняется на противоположную.

    В реальных устройствах ключ K является электронным, выполненным, например, на транзисторе, и управляется логической часть устройства.

    В качестве примера совмещения интегратора, дифференциатора и пикового детектора можно указать устройство, которое встречается в звуковоспроизводящей аппаратуре, предназначенное для индикации пиковых уровней сигнала на различных частотах.

    Виды

    Номенклатура операционных усилителей широка, поэтому описать все виды этого электронного прибора невозможно. Приведем основные виды, применяемые в массовой аппаратуре и радиолюбительских конструкциях.

    • Широкого применения. В эту группу входят как недорогие, «классические» ОУ, так и имеющие наиболее усреднённые базовые параметры. Использоваться могут как в аналоговых, так и в цифровых схемах. Примером могут служить TL084, и знакомый всем радиолюбителям сверхпопулярный LM324, выпускаемые отечественной промышленностью КР140УД1А, КР544УД1А и другие.
    • Звуковые ОУ как ясно из названия, применяются для усиления сигнала звуковой частоты. Имеют крайне низкий коэффициент нелинейных искажений. Наиболее популярными в промышленных и авторских конструкциях звуковых усилителей являются ОУ TL072, LM4562, AD797 и некоторые другие.
    • Малошумящие ОУ применяются во входных каскадах звукоусиливающей аппаратуры, к примеру, в RIAA-корректорах высококлассных проигрывателей виниловых дисков. Примером могут служить OPA2180, NE5532.
    • Прецизионные ОУ имеют высокую временную стабильность параметров. Основное применение — схемы точного измерения характеристик сигнала, а конкретнее, входные цепи измерителей аналоговых величин: напряжения, температуры и т. п. В качестве примера можно выделить морально устаревший, но популярный AD707 и более современный AD8551.
    • Сильноточные (мощные) ОУ применяются в качестве драйверов исполнительных органов различной аппаратуры. Примером может служить L2722 с током нагрузки до 1 ампера и используемый для управления коллекторными микродвигателями цепей автоматического регулирования. Данный ОУ так же нашел применение в качестве усилителя мощности звуковой частоты в недорогой аппаратуре.

    Практическая часть

    В практической части будет рассмотрена схема простого устройства, позволяющего понять, как принцип работы прибора, так и произвести проверку его работоспособности. Схема устройства представлена ниже.

    электронный усилитель схема

    Основа схемы — операционный усилитель. Тип ОУ не указан, так как устройство будет работоспособно с любым широко распространённым маломощным представителем оборудования этого класса. Номиналы других электронных компонентов указаны на схеме.

    Те, кто только знакомится с операционными усилителями, но внимательно прочёл статью, уже заметили, что в данной схеме ОУ включён по схеме компаратора напряжения с однополярным питанием.

    Принцип работы устройства очень прост. На инвертирующий вход испытуемого операционного усилителя напряжение подаётся через резистивный делитель, образованный резисторами R1 и R2. Номиналы обоих резисторов одинаковые и в их общей точке, подключенной к инвертирующему входу ОУ, напряжение составит ½ питающего напряжения, то есть около 4.5 вольт.

    В момент подключения устройства к источнику питания конденсатор C1 будет разряжен и напряжение на неинвертирующем входе ОУ, подключенного к этому конденсатору будет равно нулю.

    Напряжение на выходе компаратора определяется по следующей формуле (см. раздел «Типовые схемы включения»):

    устройство электронного усилителя

    По формуле, если V2 на инвертированном входе превышает V1 на неинвертированном входе ОУ, то Vout станет равным отрицательному напряжению питания. В нашем случае при однополярном питании Vout будет равно 0 и светодиод LED, подключенный через токоограничивающий резистор R4 светиться не будет из-за отсутствия тока в этой цепи.

    Если нажать кнопку SW1, то конденсатор C1 начнет через резистор R3 заряжаться от источника питания, и как только напряжение на его выводах (соответственно и на неинвертированном входе ОУ) превысит напряжение на инвертированном входе ОУ, то компаратор сменит своё состояние. Тогда напряжения на выходе и источника питания сравняются, то есть 9 вольт, что приведёт к появлению тока в цепи светодиода и его свечению.

    После отпускания кнопки SW1 светодиод продолжит светиться. Конденсатор С1 можно разрядить принудительно с помощью кнопки SW2, которая замыкает его накоротко. После разрядки конденсатора С1 светодиод гаснет.

    Отсутствие свечения светодиода после нажатия кнопки SW1, либо, наоборот, присутствие свечения после нажатия кнопки SW2, тусклое «вполнакала» свечение светодиода при нажатии на любую из кнопок сообщает о неисправности тестируемого операционного усилителя.

    Устройство несложное схемотехнически и довольно просто собирается на любой макетной плате, к примеру, на Breadboard MB-102. Все электронные компоненты можно найти в любом образовательном наборе на основе платформы Arduino, например, в многофункциональном расширенном наборе Arduino Starter Kit UNO R3.

    электронный усилители тока

    В качестве испытуемого операционного усилителя использовался широко распространённый TL072 компании TexasInstruments.

    электронный усилитель купить

    В качестве источника питания для устройства можно применить любую батарейку 9 вольт. Подойдет самая обыкновенная «крона», либо аккумулятор с близкими параметрами, либо сетевой блок питания. В моём случае напряжение питания подавалось через лабораторный блок питания Maisheng MS-3010D, который просто обязан быть в мастерской у любого радиолюбителя.

    Блок питания обладает высокой точностью выходных параметров, способен выдавать напряжение до 32 вольт при силе тока более 10 ампер. Блок имеет хорошую перегрузочную способность и высокое общее качество изготовления.

    электронные усилители принцип действия

    Погрешность установки выходного напряжения Maisheng MS-3010D не превышает 0.01 вольта: показания блока питания в точности соответствуют показаниям мультиметра ANENG M20, имеющего точность измерения ±0.5%, множество других отличных функций, к которым, к примеру, можно отнести TrueRMS, позволяющую с высокой точностью измерять действующее напряжение переменного тока любой частоты. Автоматический выбор предела измерения, который защитит ваш измерительный прибор от повреждений, даже если случайно подать высокое напряжение. Индикатор электромагнитного поля, который помогает в поиске скрытой электропроводки, в бесконтактной проверке.

    Операционный усилитель, разработанный более 60 лет назад, имеющий в основе радиолампы и созданный для выполнения операций, которые использовались в математике на первых в те годы электронных вычислительных машинах претерпел за свою историю видоизменения.

    Сфера применения компонента также значительно расширилась: встретить его можно и в импульсном блоке питания, и в усилителе звуковой частоты, и в любом устройстве автоматики. И все без исключения параметры были улучшены, что позволило ОУ стать универсальным электронным компонентом, способным к выполнению множества практических задач в промышленной технике и в радиолюбительских конструкциях.

    Операционный усилитель? Это очень просто!

    Дорога в десять тысяч ли начинается с первого шага.
    (китайская пословица)
    Дело было вечером, делать было нечего… И так вдруг захотелось спаять что-нибудь. Этакое… Электронное. Спаять — так спаять. Компьютер имеется, Интернет подключен. Выбираем схему. И вдруг оказывается, что схем для задуманного сабжа — вагон и маленькая тележка. И все разные. Опыта нет, знаний маловато. Какую выбрать? Некоторые из них содержат какие-то прямоугольнички, треугольнички. Усилители, да еще и операционные… Как они работают — непонятно. Стра-а-ашно. А вдруг сгорит? Выбираем, что попроще, на знакомых транзисторах! Выбрали, спаяли, включили… HELP. Не работает. Почему? Да потому, что «Простота — хуже воровства»! Это как компьютер: самый быстрый и навороченный — игровой! А для офисной работы достаточно и самого простого. Так же и с транзисторами. Спаять на них схему мало. Надо еще уметь её настроить. Слишком много «подводных камней» и «граблей». А для этого зачастую требуется опыт отнюдь не начального уровня. Так что же, бросать увлекательное занятие? Отнюдь! Просто не надо бояться этих «треугольничков-прямоугольничков». С ними работать, оказывается, во многих случаях намного проще, чем с отдельными транзисторами. ЕСЛИ ЗНАТЬ — КАК! Вот этим: пониманием, как работает операционный усилитель (ОУ, или по-английски OpAmp) мы сейчас и займемся. При этом будем рассматривать его работу буквально «на пальцах», практически не пользуясь никакими формулами, разве что кроме закона дедушки Ома: «Ток через участок цепи (I) прямо пропорционален напряжению на нем (U) и обратно пропорционален его сопротивлению (R)»:
    I = U / R. (1) Для начала, в принципе, не так уж и важно, как именно ОУ устроен внутри. Просто примем в качестве допущения, что он представляет собой «черный ящик» с какой-то там начинкой. На данном этапе не будем рассматривать и такие параметры ОУ, как «напряжение смещения», «напряжение сдвига», «температурный дрейф», «шумовые характеристики», «коэффициент подавления синфазной составляющей», «коэффициент подавления пульсаций напряжений питания», «полоса пропускания» и т.п. Все эти параметры будут важны на следующем этапе его изучения, когда в голове «улягутся» основные принципы его работы ибо «гладко было на бумаге, да забыли про овраги»… Пока что просто допустим, что параметры ОУ близки к идеальным и рассмотрим, только то, какой сигнал будет на его выходе, если какие-то сигналы подавать на его входы. Итак, операционный усилитель (ОУ) является дифференциальным усилителем постоянного тока с двумя входами (инвертирующим и неинвертирующим) и одним выходом. Кроме них ОУ имеет выводы питания: положительного и отрицательного. Эти пять выводов имеются в почти любом ОУ и принципиально необходимы для его работы.

    Примечание Существуют ОУ и не имеющие одного из входов. Либо инвертирующего (инверторы), либо неинвертирующего (повторители, буферы), но они применяются редко и мы их рассматривать не будем. ОУ может иметь и дополнительные выводы для балансировки и частотной коррекции, но эти выводы и их функции мы также сейчас рассматривать не будем. Это задача более продвинутого изучения как внутренней структуры ОУ, так и их работы.

    ОУ имеет огромный коэффициент усиления, как минимум, 50000…100000, а реально — намного больше. Поэтому, в первом приближении, можно даже допустить, что он равен бесконечности.

    Примечание Правда, ОУ первых разработок (К140УД1 или, как он тогда маркировался, К1УТ401 — отечественная реплика uA702) имел коэффициент усиления всего 500. 4500 для группы «А» и 1350. 12000 для группы «Б», а поскольку в старой аппаратуре, откуда их можно выпаять, они еще попадаются, это ограничение уже надо учитывать.

    Термин «дифференциальный» («different» переводится с английского как «разница», «различие», «разность») означает, что на выходной потенциал ОУ влияет исключительно разность потенциалов между его входами, независимо от их абсолютного значения и полярности. Термин «постоянного тока» означает, что усиливает ОУ входные сигналы начиная от 0 Гц. Верхний диапазон частот (частотный диапазон), усиливаемых ОУ сигналов зависит от многих причин, таких, как частотные характеристики транзисторов, из которых он состоит, коэффициента усиления схемы, построенной с применением ОУ и т.п. Но этот вопрос уже выходит за рамки первичного ознакомления с его работой и рассматриваться здесь не будет. Входы ОУ имеют очень большое входное сопротивление, равное десяткам/сотням МегаОм, а то и ГигаОм (и только в приснопамятных К140УД1, да еще в К140УД5 оно составляло всего 30…50 кОм). Столь большое сопротивление входов означает, что на входной сигнал они практически не влияют. Поэтому с большой степенью приближения к теоретическому идеалу можно считать, что ток во входы ОУ не течет. Это — первое важное правило, которое применяется при анализе работы ОУ. Прошу хорошо запомнить, что оно касается только самого ОУ, а не схем с его применением! Что же означают термины «инвертирующий» и «неинвертирующий»? По отношению к чему определяется инверсия и вообще, что это за «зверек» такой — инверсия сигнала?

    Примечание При тщательном поиске в Гугле, к своему великому удивлению, внятного толкования смысла этого термина в отношении аналогового сигнала в электротехнике я не нашел. Видимо, оно подразумевается настолько очевидным, что даже в пояснениях не нуждается. Одно из определений, гласящее: «Инвертирование или инверсия сигнала — это изменение его полярности» [1], требует уточнения, что такое «полярность». Один непонятный термин описывается другим, также непонятным термином. Поэтому попробуем всё же сформулировать данное понятие самостоятельно, не привязываясь к принципам работы собственно ОУ.

    В переводе с латинского одним из значений слова «inversio» является «оборачивание», «переворот». Иными словами, инверсия — это зеркальное отражение (отзеркаливание) сигнала относительно горизонтальной оси Х (оси времени). На Рис. 1 показаны несколько из множества возможных вариантов инверсии сигнала, где красным цветом обозначен прямой (входной) сигнал и синим — проинвертированный (выходной). Понятие инверсии сигнала
    Рис. 1 Понятие инверсии сигнала Особо следует отметить, что к нулевой линии (как на Рис. 1, А, Б) инверсия сигнала не привязана! Сигналы могут быть инверсными и асимметрично. Например, оба только в области положительных значений (Рис. 1, В), что характерно для цифровых сигналов или при однополярном питании (об этом речь идти будет дальше), или оба частично в положительной и частично — в отрицательной областях (Рис. 1, Б, Д). Возможны и другие варианты. Главным условием является их взаимная зеркальность относительно какого-то произвольным образом выбранного уровня (например, искусственной средней точки, о которой речь также будет вестись дальше). Иными словами, полярность сигнала тоже не является определяющим фактором. Изображают ОУ на принципиальных схемах по-разному. За рубежом ОУ раньше изображались, да и сейчас очень часто изображаются в виде равнобедренного треугольника (Рис. 2, А). Инвертирующий вход — символом «минус», а неинвер­тирующий — символом «плюс» внутри треугольника. Эти символы совершенно не означают, что на соответствующих входах потенциал должен быть более положительным или более отрицательным, чем на другом. Они просто-напросто указывают, как реагирует потенциал выхода на потенциалы, подаваемые на входы. В итоге их легко спутать с выводами питания, что может оказаться неожиданными «граблями», особенно для начинающих. Варианты условных графических изображений ОУ
    Рис. 2 Варианты условных графических изображений (УГО)
    операционных усилителей В системе отечественных условных графических изображений (УГО) до вступления в силу ГОСТ 2.759-82 (СТ СЭВ 3336-81) ОУ также изображались в виде треугольника, только инвертирующий вход — символом инверсии — кружочком в месте пересе­чения вывода с треугольником (Рис.2, Б), а сейчас — в виде прямоугольника (Рис.2, В). При обозначении ОУ на схемах инвертирующий и неинвертирующий входы можно менять местами, если так удобнее, однако, традиционно инвертирующий вход изображается вверху, а неинвертирующий — внизу. Выводы питания, как правило, всегда располагают единственным способом (положительный вверху, отрицательный — внизу).

    Внимание! Часто выводы питания на схеме не рисуют, дабы не загромождать её несущественными деталями (например, при изображении одного усилителя из микросхемы с несколькими ОУ с общими выводами питания). Кроме того, шина, являющаяся общей для напряжений питания обеих полярностей питающего напряжения, тоже не изображается одной линией, а обозначается значками в виде перевернутой буквы «Т» (_|_) в нужных местах. Все эти значки на реальной схеме соединены вместе одной шиной.

    Принцип формирования обратной связи

    ОУ почти всегда используются в схемах с отрицательной обратной связью (ООС). Обратной связью называется эффект подачи части выходного напряжения усилителя на его вход, где оно алгебраически (с учетом знака) суммируется с входным напряжением. О принципе суммирования сигналов речь пойдет ниже. В зависимости от того, на какой вход ОУ, инвертирующий или неинвертирующий, подается ОС, различают отрицательную обратную связь (ООС), когда часть выходного сигнала подается на инвертирующий вход (Рис. 3, А) или положительную обратную связь (ПОС), когда часть выходного сигнала подается, соответственно, на неинвертирующий вход (Рис. 3, Б).
    Рис. 3 Принцип формирования обратной связи (ОС) В первом случае, поскольку выходной сигнал является инверсным по отношению ко входному, он вычитается из входного. В результате общее усиление каскада снижается. Во втором случае — суммируется со входным, общее усиление каскада повышается. На первый взгляд может показаться, что ПОС имеет положительный эффект, а ООС — совершенно бесполезная затея: зачем же снижать усиление? Именно так и посчитали патентные эксперты США, когда в 1928 г. Гарольд С. Блэк попытался запатентовать ООС. Однако, жертвуя усилением, мы существенно улучшаем другие важные параметры схемы, как, например, её линейность, частотный диапазон и пр. Чем глубже ООС, тем меньше характеристики всей схемы зависят от характеристик ОУ.

    Примечание Глубина ООС показывает, во сколько раз изменяется коэффициент усиления схемы под её влиянием по сравнению с её отсутствием (без ООС). Выражается обычно в логарифмическом масштабе — децибелах. Поскольку мы договаривались, что формул в данной статье почти не будет, отмечу только, что чем меньше её цифровое значение, тем глубже ООС.

    Основные схемы включения ОУ

    А вот ПОС (учитывая собственное огромное усиление ОУ), имеет обратное влияние на характеристики схемы и самое неприятное — вызывает ее самовозбуждение. Она, конечно, тоже используется осознанно, например, в генераторах, компараторах с гистерезисом (подробно об этом — далее) и т.п., но в общем виде её влияние на работу усилительных схем с ОУ скорее негативное и требует очень тщательного и обоснованного анализа её применения. Поскольку ОУ имеет два входа, то возможны такие основные виды его включения с использованием ООС (Рис. 4):
    Рис. 4 Основные схемы включения ОУ а) инвертирующее (Рис. 4, А) — сигнал подается на инвертирующий вход, а неинвертирующий подключается непосредственно к опорному потенциалу (не используется); б) неинвертирующее (Рис. 4, Б) — сигнал подается на неинвертирующий вход, а инвертирующий подключается непосредственно к опорному потенциалу (не используется); в) дифференциальное (Рис. 4, В) — сигналы подаются на оба входа, инвертирующий и неинвертирующий. Для анализа работы этих схем следует учесть второе важнейшее правило, которому подчиняется работа ОУ: Выход операционного усилителя стремится к тому, чтобы разность напряжений между его входами была равна нулю. Вместе с тем, любая формулировка должна быть необходимой и достаточной, чтобы ограничить всё подмножество подчиняющихся ей случаев. Приведенная выше формулировка, при всей её «классичности», не дает никакой информации о том, на какой же из входов «стремится повлиять» выход. Исходя из неё, получается, что вроде бы ОУ выравнивает напряжения на своих входах, подавая напряжение на них откуда-то «изнутри». Если внимательно рассмотреть схемы на Рис. 4, можно заметить, что ООС (через Rоос) во всех случаях заведена с выхода только на инвертирующий вход, что дает нам основание переформулировать это правило следующим образом: Напряжение на выходе ОУ, охваченном ООС, стремится к тому, чтобы потенциал на инвертирующем входе уравнялся с потенциалом на неинвертирующем входе. Исходя из этого определения, «ведущим» при любом включении ОУ с ООС является неинвертирующий вход, а «ведомым» — инвертирующий.

    Внимание! Правило 2 действительно только для ОУ, охваченных ООС. При отсутствии любой ОС, либо при наличии ПОС, Правило 2 не действует!

    Принцип работы ОУ в инвертирующем включении

    При описании работы ОУ потенциал на его инвертирующем входе часто называют «виртуальным нулем» или «виртуальной средней точкой». Перевод латинского слова «virtus» означает «воображаемый», «мнимый». Виртуальный объект ведет себя близко к поведению аналогичных объектов материальной реальности, т.е., для входных сигналов (за счет действия ООС) инвертирующий вход можно считать подключенным непосредственно к такому же потенциалу, к какому подключен и неинвертирующий вход. Однако, «виртуальный ноль» является всего лишь частным случаем, имеющим место только при двуполярном питании ОУ. При использовании однополярного питания (о чем будет вестись речь ниже), да и во многих других схемах включения, ни на неинвертирующем, ни на инвертирующем входах ноля не будет. Поэтому давайте договоримся, что этот термин мы применять не будем, поскольку он мешает начальному пониманию принципов работы ОУ. Вот с этой точки зрения и разберем схемы, приведенные на Рис. 4. При этом, для упрощения анализа, примем, что напряжения питания всё-таки двуполярные, равные друг другу по величине (скажем, ± 15 В), со средней точкой (общая шина или «земля»), относительно которой и будем отсчитывать входные и выходные напряжения. Кроме того, анализ будет проводить по постоянному току, т.к. изменяющийся переменный сигнал в каждый момент времени тоже можно представить как выборку значений постоянного тока. Во всех случаях обратная связь через Rоос заведена с выхода ОУ на его инвертирующий вход. Различие заключается только в том, на какие из входов подается входное напряжение. А) Инвертирующее включение (Рис. 5).
    Рис. 5 Принцип работы ОУ в инвертирующем включении Потенциал на неинвертирующем входе равен нулю, т.к. он подключен к средней точке («земле»). Входной сигнал, равный +1 В относительно средней точки (от GB) подан на левый вывод входного резистора Rвх. Допустим, что сопротивления Rоос и Rвх равны друг другу и составляют 1 кОм (в сумме их сопротивление равно 2 кОм).

    Внимание! В данном и последующих примерах номиналы резисторов являются «учебными»! Исключительно для того, чтобы оперировать с целыми и круглыми величинами (например, 1 кОм — 1 В — 1 мА). О том, какими они должны быть в реальности, речь пойдет отдельно.

    Согласно Правилу 2, на инвертирующем входе должно быть такой же потенциал, как и на зануленном неинвертирующем, т.е., 0 В. Следовательно, к Rвх приложено напряжение +1 В. Согласно закону Ома по нему будет протекать ток Iвх. = 1 В / 1000 Ом = 0,001 А (1 мА). Направление протекания этого тока показано стрелкой.

    Примечание В электротехнике направление движения электрического тока традиционно принято обозначать от плюса к минусу. Хотя в действительности он обусловлен перемещением электронов, имеющих отрицательный заряд, но этот факт был открыт намного позже, чем само явление электричества. Так что не будем отходить от традиций.

    Схема инвертирующего усилителя с переменным усилением

    Поскольку Rоос и Rвх включены делителем, а согласно Правилу 1 входы ОУ тока не потребляют, то для того, чтобы в средней точке этого делителя напряжение составляло 0 В, к правому выводу Rоос должно быть приложено напряжение минус 1 В, а протекающий по нему ток Iоос также должен быть равен 1 мА. Иными словами, между левым выводом Rвх и правым выводом Rоос приложено напряжение 2 В, а ток, протекающий по этому делителю равен 1 мА (2 В / (1 кОм + 1 кОм) = 1 мА), т.е. Iвх. = Iоос. Если на вход подать напряжение отрицательной полярности, на выходе ОУ будет напряжение положительной полярности. Всё то же самое, только стрелки, показывающие протекание тока через Rоос и Rвх будут направлены в противоположную сторону. Таким образом, при равенстве номиналов Rоос и Rвх, напряжение на выходе ОУ будет равно напряжению на его входе по величине, но инверсное по полярности. И мы получили инвертирующий повторитель. Эта схема нередко применяется, если нужно проинвертировать сигнал, полученный с помощью схем, принципиально являющихся инверторами. Например, логарифмических усилителей. Теперь давайте, сохранив номинал Rвх, равным 1 кОм, увеличим сопротивление Rоос до 2 кОм при том же входном сигнале +1 В. Общее сопротивление делителя Rоос+Rвх увеличилось до 3 кОм. Чтобы в его средней точке остался потенциал 0 В (равный потенциалу неинвертирующего входа), через Rоос должен протекать тот же ток (1 мА), что и через Rвх. Следовательно, падение напряжения на Rоос (напряжение на выходе ОУ) должно составлять уже 2 В. На выходе ОУ напряжение равно минус 2 В. Увеличим номинал Rоос до 10 кОм. Теперь напряжение на выходе ОУ при тех же остальных условиях составит уже 10 В. Во-о-от! Наконец-то мы получили инвертирующий усилитель! Его выходное напряжение больше входного (иными словами, коэффициент усиления Ку) во столько раз, во сколько раз сопротивление Rоос больше, чем сопротивление Rвх. Как я ни зарекался не применять формулы, давайте всё-таки отобразим это в виде уравнения:
    Ку = – Uвых / Uвх = – Rоос / Rвх. (2) Знак минус перед дробью правой части уравнения означает только то, что выходной сигнал инверсен по отношению ко входному. И ничего более! А теперь давайте увеличим сопротивление Rоос до 20 кОм и проанализируем, что получится. Согласно формулы (2) при Ку = 20 и входном сигнале 1 В на выходе должно было бы быть напряжение 20 В. Ан не тут-то было! Мы же ранее приняли допущение, что напряжение питания нашего ОУ составляет всего ± 15 В. Но даже 15 В получить не удастся (почему так — чуть ниже). «Выше головы (напряжения питания) не прыгнешь»! В итоге такого надругательства над номиналами схемы выходное напряжение ОУ «упирается» в напряжение питания (выход ОУ входит в насыщение). Баланс равенства токов через делитель RоосRвх (Iвх. = Iоос) нарушается, на инвертирующем входе появляется потенциал, отличный от потенциала на неинвертирующем входе. Правило 2 перестает действовать. Входное сопротивление инвертирующего усилителя равно сопротивлению Rвх, поскольку через него протекает весь ток от источника входного сигнала (GB). Теперь давайте заменим постоянный Rоос на переменный, с номиналом, скажем 10 кОм (Рис. 6).
    Рис. 6 Схема инвертирующего усилителя с переменным усилением При правом (по схеме) положении его движка усиление будет составлять Rоос / Rвх = 10 кОм / 1 кОм = 10. Перемещая движок Rоос влево (уменьшая его сопротивление) усиление схемы будет снижаться и, наконец, при крайнем левом его положении станет равным нулю, поскольку числитель в приведенной выше формуле станет равным нулю при любом значении знаменателя. На выходе будет ноль также при любом значении и полярности входного сигнала. Такая схема часто применяется в схемах усиления звуковых сигналов, например, в микшерах, где приходится регулировать усиление от нуля.

    Внимание! Следует отметить, что в этой схеме есть двое «граблей»: 1) чтобы получить линейную регулировку коэффициента усиления от угла поворота движка переменного резистора, он должен быть с логарифмической зависимостью «Б» (для отечественных) либо «С» (для импортных); 2) не все ОУ способны работать стабильно при коэффициенте усиления, близком к 1, а тем более, меньше единицы. Например, К574УД1 желательно использовать с Ку более 6.

    Б) Неинвертирующее включение (Рис. 7). Принцип работы ОУ в неинвертирующем включении
    Рис. 7 Принцип работы ОУ в неинвертирующем включении Левый вывод Rвх подключен к средней точке («земле»), а входной сигнал, равный +1 В подан прямо на неинвертирующий вход. Поскольку нюансы анализа «разжеваны» выше, здесь будем уделять внимание только существенным отличиям. На первом этапе анализа также примем сопротивления Rоос и Rвх равными друг другу и составляющими 1 кОм. Т.к. на неинвертирующем входе потенциал составляет +1 В, то по Правилу 2 такой же потенциал (+1 В) должен быть и на инвертирующем входе (показано на рисунке). Для этого на правом выводе резистора Rоос (выходе ОУ) должно быть напряжение +2 В. Токи Iвх. и Iоос, равные 1 мА, текут теперь через резисторы Rоос и Rвх в обратном направлении (показаны стрелками). У нас получился неинвертирующий усилитель с усилением, равным 2, поскольку входной сигнал, равный +1 В формирует выходной сигнал, равный +2 В. Странно, не так ли? Номиналы те же, что и в инвертирующем включении (различие только в том, что сигнал подан на другой вход), а усиление налицо. Разберемся в этом чуть позже. Теперь увеличиваем номинал Rоос до 2 кОм. Чтобы сохранить баланс токов Iвх. = Iоос и потенциал инвертирующего входа +1 В, на выходе ОУ должно быть уже +3 В. Ку = 3 В / 1 В = 3! Увеличиваем номинал Rоос дальше, до 10 кОм. На выходе ОУ выходное напряжение теперь должно быть уже 11 В. Ку = 11 В / 1 В = 11. Если сравнить значения Ку при неинвертирующем включении с инвертирующим, при тех же номиналах Rоос и Rвх, то получается что коэффициент усиления во всех случаях больше на единицу. Выводим формулу:
    Ку = Uвых / Uвх + 1 = (Rоос / Rвх) + 1 (3) Почему же так происходит? Да очень просто! ООС действует точно так же, как и при инвертирующем включении, но согласно Правилу 2, к потенциалу инвертирующего входа в неинвертирующем включении всегда прибавляется потенциал неинвертирующего входа. Так что же, при неинвертирующем включении нельзя получить усиление, равное 1? Почему же нельзя — можно. Давайте уменьшать номинал Rоос, аналогично тому, как мы анализировали Рис. 6. При его нулевом значении — перемыкании выхода с инвертирующем входом накоротко (Рис. 8, А), согласно Правилу 2, на выходе будет такое напряжение, чтобы потенциал инвертирующего входа был равен потенциалу неинвертирующего входа, т.е., +1 В. Получаем: Ку = 1 В / 1 В = 1 (!) Ну, а поскольку инвертирующий вход тока не потребляет и разности потенциалов между ним и выходом нет, то и никакой ток в этой цепи не протекает. Схема включения ОУ, как повторителя напряжения
    Рис. 8 Схема включения ОУ, как повторителя напряжения Rвх становится вообще лишним, т.к. он подключается параллельно нагрузке, на которую должен работать выход ОУ и через него совершенно зря будет протекать его выходной ток. А что будет, если оставить Rоос, но убрать Rвх (Рис. 8, Б)? Тогда в формуле усиления Ку = Rоос / Rвх + 1 сопротивление Rвх теоретически становится близким к бесконечности (в реальности, конечно же, нет, т.к. существуют утечки по плате, да и входной ток ОУ хоть и пренебрежимо мал, но нулю всё-таки не равен), при чем соотношение Rоос / Rвх приравнивается к нулю. В формуле остается только единица: Ку = + 1. А усиление меньше единицы для этой схемы можно получить? Нет, меньше не получится ни при каких обстоятельствах. «Лишнюю» единицу в формуле усиления на кривой козе не объедешь… После того, как мы убрали все «лишние» резисторы, получается схема неинвертирующего повторителя, показанная на Рис. 8, В. На первый взгляд, такая схема не имеет практического смысла: зачем нужно единичное да еще и неинверсное «усиление» — что, нельзя просто подать сигнал дальше. Однако, такие схемы применяются довольно часто и вот почему. Согласно Правилу 1 ток во входы ОУ не течет, т.е., входное сопротивление неинвертирующего повторителя очень большое — те самые десятки, сотни и даже тысячи МОм (это же относится и к схеме по Рис. 7)! А вот выходное сопротивление очень малое (доли Ома!). Выход ОУ «пыхтит изо всех сил», стараясь, согласно Правилу 2, поддержать на инвертирующем входе такой же потенциал, как и на неинвертирующем. Ограничением является только допустимый выходной ток ОУ. А вот с этого места мы немного вильнем в сторону и рассмотрим вопрос выходных токов ОУ чуть подробнее. Для большинства ОУ широкого применения в технических параметрах указано, что сопротивление нагрузки, подключенной к их выходу, не должно быть меньше 2 кОм. Больше — сколько угодно. Для намного меньшего числа оно составляет 1 кОм (К140УД…). Это значит, что при наихудших условиях: максимальном напряжении питания (например, ±16 В или суммарно 32 В), нагрузкой, подключенной между выходом и одной из шин питания и максимальном выходном напряжении противоположной полярности, к нагрузке будет приложено напряжение около 30 В. При этом ток через нее составит: 30 В / 2000 Ом = 0,015 А (15 мА). Не так, чтобы мало, но и не особо много. К счастью, большинство ОУ широкого применения имеют встроенную защиту от превышения выходного тока — типичное значение максимального выходного тока составляет 25 мА. Защита предотвращает перегрев и выход ОУ из строя. Если напряжения питания не максимально допустимые, то минимальное сопротивление нагрузки можно пропорционально уменьшать. Скажем, при питании 7,5…8 В (суммарно 15…16 В) оно может составлять 1 кОм.

    Примечание Существуют ОУ с повышенным выходным током, например, К157УД1, способные обеспечивать выходной ток до 100 мА (для него минимальное сопротивление нагрузки составляет 200 Ом). И, наконец, широко применяющаяся микросхема усилителя звуковой частоты TDA2030/2050/2052 тоже представляет собой ОУ. Только низкочастотный и весьма мощный (максимальный выходной ток составляет, соответственно, 3,5/5,0/6,0 А). Это позволяет использовать её не только по «прямому» назначению но и для тех применений, где традиционном применялись ОУ, например, в блоках питания, для управления электродвигателями и т.п. Мощные достаточно быстродействующие ОУ широкого применения: L165, LM675, OPA544 и пр.

    В) Дифференциальное включение (Рис. 9). Принцип работы ОУ в дифференциальном включении
    Рис. 9 Принцип работы ОУ в дифференциальном включении Итак, допустим, что при одинаковых номиналах Rвх и Rоос, равных 1 кОм, на оба входа схемы поданы одинаковые напряжения, равные +1 В (Рис. 9, А). Поскольку потенциалы с обеих сторон резистора Rвх равны друг другу (напряжения на резисторе равно 0), ток через него не протекает. А значит, равен нулю и ток через резистор Rоос. Т.е., эти два резистора никакой функции не выполняют. По сути, мы фактически получили неинвертирующий повторитель (сравните с Рис. 8). Соответственно, на выходе получим такое же напряжение, как и на неинвертирующем входе, т.е., +1 В. Поменяем полярность входного сигнала на инвертирующем входе схемы (перевернем GB1) и подадим минус 1 В (Рис. 9, Б). Теперь между выводами Rвх приложено напряжение 2 В и через него течет ток Iвх = 2 мА (надеюсь, что подробно расписывать, почему так — уже не нужно?). Для того, чтобы скомпенсировать этот ток, через Rоос тоже должен протекать ток, равный 2 мА. А для этого на выходе ОУ должно быть напряжение +3 В. Вот где проявился ехидный «оскал» дополнительной единички в формуле коэффициента усиления неинвертирующего усилителя. Получается, что при таком упрощенном дифференциальном включении разница в коэффициентах усиления постоянно сдвигает выходной сигнал на величину потенциала на неинвертирующем входе. Проблема-с! Однако, «Даже если вас съели — у вас всё равно остаётся как минимум два выхода». Значит, нам каким-то образом надо уравнять коэффициенты усиления инвертирующего и неинвертирующего включений, чтобы «нейтрализовать» эту лишнюю единичку. Для этого подадим входной сигнал на неинвертирующий вход не напрямую, а через делитель Rвх2, R1 (Рис. 9, В). Примем их номиналы также по 1 кОм. Теперь на неинвертирующем (а значит, и на инвертирующем тоже) входе ОУ будет потенциал +0,5 В, через него (и Rоос) будет протекать ток Iвх = Iоос = 0,5 мА, для обеспечения которого на выходе ОУ должно быть напряжение, равное 0 В. Фу-у-ух! Мы добились, чего хотели! При равных по величине и полярности сигналах на обеих входах схемы (в данном случае +1 В, но то же самое будет справедливо и для минус 1 В и для любых иных цифровых значений), на выходе ОУ будет сохраняться нулевое напряжение, равное разнице входных сигналов. Проверим это рассуждение, подав на инвертирующий вход сигнал отрицательной полярности минус 1 В (Рис. 9, Г). При этом Iвх = Iоос = 2 мА, для чего на выходе должно быть +2 В. Всё подтвердилось! Уровень выходного сигнала соответствует разнице между входными. Конечно, при равенстве Rвх1 и Rоос (соответственно, Rвх2 и R1) усиления мы не получим. Для этого нужно увеличить номиналы Rоос и R1, как это делали при анализе предыдущих включений ОУ (не буду повторяться), причем должно строго соблюдаться соотношение: Rоос / Rвх1 = R1 / Rвх2. (4) Что же полезного мы получаем от такого включения практически? А получаем мы замечательное свойство: выходное напряжение не зависит от абсолютных значений входных сигналов, если они равны друг другу по величине и полярности. На выход поступает только разностный (дифференциальный) сигнал. Это позволяет усиливать очень малые сигналы на фоне помехи, одинаково действующей на оба входа. Например, сигнал с динамического микрофона на фоне наводки сети промышленной частоты 50 Гц. Однако, в этой бочке меда, к сожалению, присутствует ложка дегтя. Во-первых, равенство (4) должно соблюдаться очень строго (вплоть до десятых а иногда и сотых процента!). Иначе возникнет разбаланс токов, действующих в схеме, а следовательно, кроме разностных («противофазных») сигналов будут усиливаться и сочетанные («синфазные») сигналы. Давайте, разберемся с сущностью этих терминов (Рис. 10). Сдвиг фазы сигнала
    Рис. 10 Сдвиг фазы сигнала Фаза сигнала — это величина, характеризующая смещение начала отсчета периода сигнала относительно начала отсчета времени. Поскольку и начало отсчета времени, и начало отсчета периода выбираются произвольно, фаза одного периодического сигнала физическим смыслом не обладает. Однако разность фаз двух периодических сигналов — это величина, имеющая физический смысл, она отражает запаздывание одного из сигналов относительно другого. Что считать началом периода, не имеет никакого значения. За точку начала периода можно взять нулевое значение с положительным наклоном. Можно — максимум. Всё в нашей власти. На Рис. 9 красным обозначен исходный сигнал, зеленым — сдвинутый на ¼ периода относительно исходного и синим — на ½ периода. Если сравнить красную и синюю кривые с кривыми на Рис. 2, Б, то можно заметить, что они взаимно инверсны. Т.о., «синфазные сигналы» — это сигналы, совпадающие друг с другом в каждой своей точке, а «противофазные сигналы» — инверсные друг относительно друга. В то же время, понятие инверсии более широкое, чем понятие фазы, т.к. последнее применимо только к регулярно повторяющимся, периодическим сигналам. А понятие инверсии применимо к любым сигналам, в том числе и непериодическим, как, например, звуковой сигнал, цифровая последовательность, либо постоянное напряжение. Чтобы фаза была состоятельной величиной, сигнал должен быть периодическим хотя бы на некотором интервале. В противном случае, и фаза и период превращаются в математические абстракции. Во-вторых, инвертирующий и неинвертирующий входы в дифференциальном включении при равенстве номиналов Rоос = R1 и Rвх1 = Rвх2 будут иметь различные входные сопротивления. Если входное сопротивление инвертирующего входа определяется только номиналом Rвх1, то неинвертирующего — номиналами последовательно включенных Rвх2 и R1 (ещё не забыли, что входы ОУ тока не потребляют?). В приведенном выше примере они будут составлять, соответственно, 1 и 2 кОм. А если мы увеличим Rоос и R1 для получения полноценного усилительного каскада, то разница возрастет еще существеннее: при Ку = 10 — до, соответственно, всё того же 1 кОм и целых 11 кОм! К сожалению, на практике обычно ставят номиналы Rвх1 = Rвх2 и Rоос = R1. Однако, это приемлемо, только если источники сигнала для обоих входов имеют очень низкое выходное сопротивление. Иначе оно образует делитель с входным сопротивлением данного усилительного каскада, а поскольку коэффициент деления таких «делителей» будет разным, то и результат очевиден: дифференциальный усилитель с такими номиналами резисторов не будет выполнять своей функции подавления синфазных (сочетанных) сигналов, либо выполнять эту функцию плохо. Одним из путей решения данной проблемы может быть неравенство номиналов резисторов, подключенных к инвертирующему и неинвертирующему входам ОУ. А именно, чтобы Rвх2 + R1 = Rвх1. Ещё одним важным моментом является достижение точного соблюдения равенства (4). Как правило, этого добиваются путем разбиения R1 на два резистора — постоянный, обычно составляющий 90% от нужного номинала и переменный (R2), сопротивление которого составляет 20% от нужного номинала (Рис. 11, А). Варианты балансировки дифференциального усилителя
    Рис. 11 Варианты балансировки дифференциального усилителя Путь общепринятый, но опять же, при таком способе балансировки пусть и немного, но изменяется входное сопротивление неинвертирующего входа. Намного стабильнее вариант с включением подстроечного резистора (R5) последовательно с Rоос (Рис. 11, Б), поскольку Rоос в формировании входного сопротивления инвертирующего входа участия не принимает. Главное — сохранить соотношения их номиналов, аналогично варианту «А» (Rоос / Rвх1 = R1 / Rвх2). Коль скоро мы повели речь о дифференциальном включении и упомянули повторители, хотелось бы описать одну интересную схемку (Рис. 12). Схема переключаемого инвертирующего/неинвертирующего повторителя
    Рис. 12 Схема переключаемого инвертирующего/неинвертирующего повторителя Входной сигнал подается одновременно на оба входа схемы (инвертирующий и неинвертирующий). Номиналы всех резисторов (Rвх1, Rвх2 и Rоос) равны друг другу (в данном случае возьмем их реальные значения: 10…100 кОм). Неинвертирующий вход ОУ ключом SA может замыкаться на общую шину. В замкнутом положении ключа (Рис. 12, А) резистор Rвх2 в работе схемы не участвует (через него только «бесполезно» течет ток Iвх2 от источника сигнала на общую шину). Получаем инвертирующий повторитель с усилением равным минус 1 (см. Рис. 6). А вот при разомкнутом положении ключа SA (Рис. 12, Б) получаем неинвертирующий повторитель с усилением равным +1. Принцип работы этой схемы можно выразить и несколько по-другому. При замкнутом ключе SA она работает как инвертирующий усилитель с усилением, равным минус 1, а при разомкнутом — одновременно (!) и как инвертирующий усилитель с усилением, минус 1, и как неинвертирующий усилитель с усилением +2, откуда: Ку = +2 + (–1) = +1. В таком виде эту схему можно использовать, если, например, на этапе проектирования неизвестна полярность входного сигнала (скажем, от датчика, к которому нет доступа до начала наладки устройства). Если же в качестве ключа использовать транзистор (например, полевой), управляемый от входного сигнала с помощью компаратора (о нем речь будет вестись ниже), то получим синхронный детектор (синхронный выпрямитель). Конкретная реализация такой схемы, конечно же, выходит за рамки начального ознакомления с работой ОУ и мы её здесь опять же подробно рассматривать не будем. А теперь давайте рассмотрим принцип суммирования входных сигналов (Рис. 13, А), а заодно разберемся, какие же номиналы резисторов Rвх и Rоос должны быть в реальности. Принцип работы инвертирующего сумматора
    Рис. 13 Принцип работы инвертирующего сумматора Берем за основу уже рассмотренный выше инвертирующий усилитель (Рис. 5), только ко входу ОУ подключаем не один, а два входных резистора Rвх1 и Rвх2. Пока что, в «учебных» целях, принимаем сопротивления всех резисторов, включая Rоос, равными 1 кОм. На левые выводы Rвх1 и Rвх2 подаем входные сигналы, равные +1 В. Через эти резисторы протекают токи, равные 1 мА (показаны стрелками, направленными слева направо). Для поддержания на инвертирующем входе такого же потенциала, как и на неинвертирующем (0 В), через резистор Rоос должен протекать ток, равный сумме входных токов (1 мА +1 мА = 2 мА), показанный стрелкой, направленной в противоположном направлении (справа налево), для чего на выходе ОУ должно быть напряжение минус 2 В. Тот же самый результат (выходное напряжение минус 2 В) можно получить, если на вход инвертирующего усилителя (Рис. 5) подать напряжение +2 В, либо номинал Rвх уменьшить вдвое, т.е. до 500 Ом. Увеличим напряжение, приложенное к резистору Rвх2 до +2 В (Рис. 13, Б). На выходе получим напряжение минус 3 В, что равно сумме входных напряжений. Входов может быть не два, а сколь угодно много. Принцип работы данной схемы от этого не изменится: выходное напряжение в любом случае будет прямо пропорционально алгебраической сумме (с учетом знака!) токов, проходящих через резисторы, подключенные к инвертирующему входу ОУ (обратно пропорционально их номиналам), независимо от их количества. Если же, на входы инвертирующего сумматора подать сигналы, равные +1 В и минус 1 В (Рис. 13, В), то протекающие через них токи будут разнонаправлены, они взаимно скомпенсируются и на выходе будет 0 В. Через резистор Rоос в таком случае ток протекать не будет. Иными словами, ток, протекающий по Rоос, алгебраически суммируется со входными токами. Отсюда также проистекает важный момент: пока мы оперировали небольшими входными напряжениями (1…3 В), выход ОУ широкого применения вполне мог обеспечить такой ток (1…3 мА) для Rоос и что-то ещё оставалось для нагрузки, подключенной к выходу ОУ. Но если напряжения входных сигналов увеличить до максимально допустимых (близких к напряжениям питания), то получается, что весь выходной ток уйдет в Rоос. Для нагрузки ничего не останется. А кому нужен усилительный каскад, который работает «сам на себя»? Кроме того, номиналы входных резисторов, равные всего 1 кОм (соответственно, определяющие входное сопротивление инвертирующего усилительного каскада), требуют протекания по ним чрезмерно больших токов, сильно нагружающих источник сигнала. Поэтому в реальных схемах сопротивление Rвх выбирается не менее 10 кОм, но и желательно не более 100 кОм, чтобы при заданном коэффициенте усиления не ставить Rоос слишком большого номинала. Хотя эти величины и не являются абсолютными, а только прикидочными, как говорится, «в первом приближении» — всё зависит от конкретной схемы. В любом случае нежелательно, чтобы через Rоос протекал ток, превышающий 5…10% максимального выходного тока данного конкретного ОУ. Суммируемые сигналы можно подавать и на неинвертирующий вход. Получается неинвертирующий сумматор. Принципиально такая схема будет работать точно так же, как и инвертирующий сумматор, на выходе которого будет сигнал, прямо пропорциональный входным напряжениям и обратно пропорциональный номиналам входных резисторов. Однако практически она используется намного реже, т.к. содержит «грабли», которые следует учитывать. Поскольку Правило 2 действует только для инвертирующего входа, на котором действует «виртуальный потенциал нуля», то на неинвертирующем будет потенциал, равный алгебраической сумме входных напряжений. Следовательно, входное напряжение, имеющееся на одном из входов, будет влиять на напряжение, поступающее на другие входы. «Виртуального потенциала» ведь на неинвертирующем входе нет! В итоге приходится применять дополнительные схемотехнические ухищрения. До сих пор мы рассматривали схемы на ОУ с ООС. А что будет, если обратную связь убрать вообще? В таком случае мы получаем компаратор (Рис. 14), т.е., устройство, сравнивающее по абсолютному значению два потенциала на своих входах (от английского слова compare — сравнивать). На его выходе будет напряжение, приближающееся к одному из напряжений питания в зависимости от того, какой из сигналов больше другого. Обычно входной сигнал подается на один из входов, а на другой — постоянное напряжение, с которым он сравнивается (т.н. «опорное напряжение»). Оно может быть любым, в том числе и равным нулевому потенциалу (Рис. 14, Б). хема включения ОУ как компаратора
    Рис. 14 Схема включения ОУ как компаратора

    Внимание! На Рис. 14 и 15 расположение входов обратное тому, как это принято для ОУ с ООС: неинвертирующий вход — вверху, инвертирующий — внизу). Это является общепринятым для изображения компараторов, особенно тех, что выпускаются в виде отдельных микросхем (о них речь будет вестись ниже). Даже цоколевка выводов у них противоположная по сравнению с ОУ.

    Однако, не всё так хорошо «в королевстве Датском»… А что произойдет, если напряжение между входами будет равно нулю? По идее, на выходе тоже должен быть ноль, но в реальности — никогда. Если потенциал на одном из входов хоть на чуть-чуть перевесит потенциал другого, то уже этого будет достаточно, чтобы на выходе возникли хаотические скачки напряжения из-за случайных возмущений, наводящихся на входы компаратора. В реальности любой сигнал является «зашумленным», т.к. идеала не может быть по определению. И в области, близкой к точке равенства потенциалов входов, на выходе компаратора появится пачка выходных сигналов вместо одного четкого переключения. Для борьбы с этим явлением в схему компаратора часто вводят гистерезис путем создания слабой положительной ПОС с выхода на неинвертирующий вход (Рис. 15). Принцип действия гистерезиса в компараторе за счет ПОС
    Рис. 15 Принцип действия гистерезиса в компараторе за счет ПОС Проанализируем работу этой схемы. Напряжения её питания составляют ±10 В (для ровного счета). Сопротивление Rвх равно 1 кОм, а Rпос — 10 кОм. В качестве опорного напряжения, поступающего на инвертирующий вход, выбран потенциал средней точки. Красной кривой показан входной сигнал, поступающий на левый вывод Rвх (вход схемы компаратора), синей — потенциал на неинвертирующем входе ОУ и зеленой — выходной сигнал. Пока входной сигнал имеет отрицательную полярность, на выходе — отрицательное напряжение, которое через Rпос суммируется с входным напряжением обратно пропорционально номиналам соответствующих резисторов. В результате потенциал неинвертирующего входа во всем диапазоне отрицательных значений на 1 В (по абсолютному значению) превышает уровень входного сигнала. Как только потенциал неинвертирующего входа уравняется с потенциалом инвертирующего (для входного сигнала это будет составлять + 1 В), напряжение на выходе ОУ начнет переключаться с отрицательной полярности в положительную. Суммарный потенциал на неинвертирующем входе начнет лавинообразно становиться ещё более положительным, поддерживая процесс такого переключения. В итоге незначительные шумовые колебания входного и опорного сигналов компаратор просто «не заметит», поскольку они будут на много порядков меньшими по амплитуде, чем описанная «ступенька» потенциала на неинвертирующем входе при переключении. При снижении входного сигнала обратное переключение выходного сигнала компаратора произойдет при входном напряжении минус 1 В. Вот эта разница между уровнями входного сигнала, ведущими к переключению выхода компаратора, равная в нашем случае суммарно 2 В, и называется гистерезисом. Чем больше сопротивление Rпос по отношению к Rвх (меньше глубина ПОС), тем меньший гистерезис переключения. Так, при Rпос = 100 кОм он будет составлять всего 0,2 В, а при Rпос = 1 Мом — 0,02 В (20 мВ). Выбирается гистерезис (глубина ПОС), исходя из реальных условий функционирования компаратора в конкретной схеме. В какой и 10 мВ будет много, а в какой — и 2 В мало. К сожалению, не каждый ОУ и не во всех случаях можно использовать в качестве компаратора [2]. Выпускаются специализированные микросхемы компараторов, предназначенные для согласования между аналоговыми и цифровыми сигналами. Часть из них специализирована для подключения к цифровым ТТЛ-микросхемам (597СА2), часть — цифровым ЭСЛ-микросхемам (597СА1), однако большинство является т.н. «компараторами широкого применения» (LM393/LM339/К554СА3/К597СА3). Их основное отличие от ОУ заключается в особом устройстве выходного каскада, который выполнен на транзисторе с открытым коллектором (Рис. 16). Выходной каскад компараторов широкого применения и его подключение к нагрузочному резистору
    Рис. 16 Выходной каскад компараторов широкого применения
    и его подключение к нагрузочному резистору Это требует обязательного применения внешнего нагрузочного резистора (R1), без которого выходной сигнал просто физически не способен сформировать высокий (положительный) выходной уровень. Напряжение +U2, к которому подключается нагрузочный резистор, может быть иным, чем напряжение питания +U1 самой микросхемы компаратора. Это позволяет простыми средствами обеспечить выходной сигнал нужного уровня — будь он ТТЛ или КМОП.

    Примечание В большинстве компараторов, примером которых могут быть сдвоенные LM393 (LM193/LM293) или точно такие же по схемотехнике, но счетверенные LM339 (LM139/LM239), эмиттер транзистора выходного каскада соединен с минусовым выводом питания, что несколько ограничивает область их применения. В этой связи хотел бы обратить внимание на компаратор LM31 (LM111/LM211), аналогом которого является отечественный 521/554СА3, в котором отдельно выведены как коллектор, так и эмиттер выходного транзистора, которые можно подключать к иным напряжениям, чем напряжения питания самого компаратора. Единственным и относительным его недостатком является только то, что в 8-выводном (иногда в 14 выводном) корпусе он всего лишь один.

    Схема преобразователя тока в напряжение на ОУ

    До сих пор мы рассматривали схемы, в которых входной сигнал поступал на вход(ы) через Rвх, т.е. все они являлись преобразователями входного напряжения в выходное напряжение же. При этом входной ток протекал через Rвх. А что будет, если его сопротивление принять равным нулю? Работать схема будет точно так же, как и рассмотренный выше инвертирующий усилитель, только в качестве Rвх будет служить выходное сопротивление источника сигнала (Rвых), а мы получим преобразователь входного тока в выходное напряжение (Рис. 17).
    Рис. 17 Схема преобразователя тока в напряжение на ОУ Поскольку на инвертирующем входе потенциал такой же, как и на неинвертирующем (в данном случае равен «виртуальному нулю»), весь входной ток (Iвх) будет протекать через Rоос между выходом источника сигнала (G) и выходом ОУ. Входное сопротивление такой схемы близко к нулевому, что позволяет строить на ее основе микро/миллиамперметры, практически не влияющие на ток, протекающий по измеряемой цепи. Пожалуй, единственным ограничением является допустимый диапазон входных напряжений ОУ, который не следует превышать. С её помощью можно построить также, например, линейный преобразователь тока фотодиода в напряжение и множество других схем. Мы рассмотрели основные принципы функционирования ОУ в различных схемах его включения. Остался один важный вопрос: их питание. Как было сказано выше, ОУ типично имеет всего 5 выводов: два входа, выход и два вывода питания, положительного и отрицательного. В общем случае используется двуполярное питание, то есть источник питания имеет три вывода с потенциалами: +U; 0; –U. Еще раз внимательно рассмотрим все приведенные выше рисунки и увидим, что отдельного вывода средней точки в ОУ НЕТ! Для работы их внутренней схемы она просто не нужна. На некоторых схемах со средней точкой соединялся неинвертирующий вход, однако, это не является правилом.

    Вставка Специальный вывод средней точки «изнутри» кристалла был только в самом первом интегральном ОУ μA702 (отечественная реплика — К1УТ401, переименованный позднее в К140УД1). В некоторых других ОУ (К140УД8, К574УД2, К140УД13 и др.) отдельным выводом заземлялся (занулялся) корпус исключительно для повышения их защищенности от помех (наводок).

    Протекание выходного тока через нагрузку при различных вариантах питании ОУ

    Следовательно, подавляющее большинство современных ОУ предназначены для питания ОДНОПОЛЯРНЫМ напряжением! Возникает закономерный вопрос: «А зачем же тогда нужно двуполярное питание», если мы так упорно и с завидным постоянством изображали его на рисунках? Оказывается, оно просто очень удобно для практических целей по следующим причинам: А) Для обеспечения достаточного тока и размаха выходного напряжения через нагрузку (Рис. 18).
    Рис. 18 Протекание выходного тока через нагрузку при различных вариантах питании ОУ Пока что не будем рассматривать входные (и ООС) цепи схем, изображенных на рисунке («чёрный ящик»). Примем, как данность, что на вход подается какой-то входной синусоидальный сигнал (черная синусоида на графиках) и на выходе получается такой же синусоидальный сигнал, усиленный по отношению ко входному цветная синусоида на графиках). При подключении нагрузки Rнагр. между выходом ОУ и средней точки соединения источников питания (GB1 и GB2) — Рис. 18, А, ток через нагрузку протекает симметрично относительно средней точки (соответственно, красная и синяя полуволны), а его амплитуда максимальна и амплитуда напряжения на Rнагр. также максимально возможна — она может достигать почти напряжений питания. Ток от источника питания соответствующей полярности замыкается через ОУ, Rнагр. и источник питания (красная и синяя линии, показывающие протекание тока в соответствующем направлении). Поскольку внутреннее сопротивление источников питания ОУ весьма мало, ток, проходящий через нагрузку, ограничен только её сопротивлением и максимальным выходным током ОУ, которое типично составляет 25 мА.

    Примечание Даже в не очень свежих цинк-угольных гальванических элементах внутренне сопротивление составляет единицы Ом, не говоря уж о сетевых блоках питания, щелочных и, тем более, кислотных аккумуляторах, В которых оно составляет сотые и тысячные доли Ома.

    Подключение источника входного сигнала при различных вариантах питания ОУ

    При питании ОУ однополярным напряжением в качестве общей шины выбирается обычно отрицательный (минусовый) полюс источника питания, к которому и подключается второй вывод нагрузки (Рис. 18, Б). Теперь ток через нагрузку может протекать только в одном направлении (показано красной линией), второму направлению просто неоткуда взяться. Иными словами, ток через нагрузку становится асимметричным (пульсирующим). Однозначно утверждать, что такой вариант плох, нельзя. Если нагрузкой является, скажем, динамическая головка, то для неё это плохо однозначно. Однако, существует множество применений, когда подключение нагрузки между выходом ОУ и одной из шин питания (как правило, отрицательной полярности), не только допустимо, но и единственно возможно. Если же всё-таки нужно обеспечить симметрию протекания тока через нагрузку при однополярном питании, то приходится гальванически развязывать её от выхода ОУ гальванически конденсатором С1 (Рис. 18, В). Б) Для обеспечения нужного тока инвертирующего входа, а также привязки входных сигналов к какому-то произвольно выбранному уровню, принимаемому за опорный (нулевой) — задания режима работы ОУ по постоянному току (Рис. 19).
    Рис. 19 Подключение источника входного сигнала при различных вариантах питания ОУ Теперь рассмотрим варианты подключения источников входных сигналов, исключив из рассмотрения подключение нагрузки. Подключение инвертирующего и неинвертирующего входов к средней точке соединения источников питания (Рис. 19, А) было рассмотрено при анализе приведенных ранее схем. Если неинвертирующий вход тока не потребляет и просто принимает потенциал средней точки, то через источник сигнала (G) и Rвх, включенные последовательно, ток-то протекает, замыкаясь через соответствующий источник питания! А поскольку их внутренние сопротивления пренебрежимо малы по сравнению со входным током (на много порядков меньше, чем Rвх), то и влияния на напряжения питания он практически не оказывает. Таким образом, при однополярном питании ОУ, можно совершенно спокойно сформировать потенциал, подаваемый на его неинвертирующий вход, с помощью делителя R1R2 (Рис. 19, Б, В). Типичные номиналы резисторов этого делителя составляют 10…100 кОм, причем нижний (подключенный к общей минусовой шине) крайне желательно зашунтировать конденсатором на 10…22 мкф, чтобы существенно снизить влияние пульсаций напряжения питания на потенциал такой искусственной средней точки. А вот источник сигнала (G) к этой искусственной средней точке подключать крайне нежелательно всё из-за того же входного тока. Давайте прикинем. Даже при номиналах делителя R1R2 = 10 кОм и Rвх = 10…100 кОм, входной ток Iвх составит в лучшем случае 1/10, а в худшем — до 100% тока, проходящего через делитель. Следовательно, на столько же будет «плавать» потенциал на неинвертирующем входе в сочетании (синфазно) с входным сигналом. Чтобы устранить взаимовлияние входов друг на друга при усилении сигналов постоянного тока при таком включении, для источника сигнала следует организовать отдельный потенциал искусственной средней точки, формируемый резисторами R3R4 (Рис. 19, Б), либо, если усиливается сигнал переменного тока, гальванически развязать источник сигнала от инвертирующего входа конденсатором С2 (Рис. 19, В). Следует отметить, что в приведенных выше схемах (Рис. 18, 19) мы по умолчанию приняли допущение, что выходной сигнал должен быть симметричным относительно либо средней точки источников питания, либо искусственной средней точки. В реальности это нужно не всегда. Довольно часто нужно, чтобы выходной сигнал имел преимущественно либо положительную, либо отрицательную полярность. Поэтому совершенно не обязательно, чтобы положительная и отрицательная полярности источника питания были равны по абсолютному значению. Одно из них может быть значительно меньше по абсолютному значению, чем другое — только таким, чтобы обеспечить нормальное функционирование ОУ. Возникает закономерный вопрос: «А каким именно»? Чтобы ответить на него, коротко рассмотрим допустимые диапазоны напряжений входных и выходного сигналов ОУ. У любого ОУ потенциал на выходе не может быть выше, чем потенциал положительной шины питания и ниже, чем потенциал отрицательной шины питания. Иными словами, выходное напряжение не может выйти за пределы питающих напряжений. Например, для ОУ OPA277 выходное напряжение при сопротивлении нагрузки 10 кОм меньше напряжения положительной шины питания на 2 В и отрицательной шины питания — на 0,5 В. Ширина этих «мертвых зон» выходного напряжения, которых не может достичь выход ОУ, зависит от ряда факторов, таких, как схемотехника выходного каскада, сопротивление нагрузки и др.). Существуют ОУ, у которых мертвые зоны минимальны, например, по 50 мВ до напряжения шин питания при нагрузке 10 кОм (для OPA340), эта особенность ОУ называется «rail-to-rail» (R2R). С другой стороны, для ОУ широкого применения входные сигналы также не должны превышать напряжения питания, а для некоторых — быть меньше их на 1,5…2 В. Однако, существуют ОУ со специфической схемотехникой входного каскада (например, те же LM358/LM324), которые могут работать не только от уровня отрицательного питания, но даже «минусовее» его на 0,3 В, что существенно облегчает их использование при однополярном питании с общей отрицательной шиной.

    Примечание Слово «rail» переводится с английского, как «рельс», «шина». Т.е., дословно получается «от рельса-до-рельса» («от шины-до-шины») или, иными словами, «во всем диапазоне питающих напряжений». В полном объеме этот термин обозначает, что теоретически такой размах сигнала можно снимать с выхода и такой же размах входного сигнала подавать на вход.

    Давайте, наконец, рассмотрим и пощупаем этих «жучков-паучков». Можно даже обнюхать и облизать. Разрешаю. Рассмотрим их наиболее частые варианты, доступные начинающим радиолюбителям. Тем более, если приходится выпаивать ОУ из старой аппаратуры. Для ОУ старых разработок, в обязательном порядке требующих внешних цепей для частотной коррекции, чтобы предотвратить самовозбуждение, было характерно наличие дополнительных выводов. Некоторые ОУ из-за этого даже не «влезали» в 8-выводный корпус (рис. 20, А) и изготавливались в 12-выводных круглых металло-стеклянных, например, К140УД1, К140УД2, К140УД5 (Рис. 20, Б) или в 14-выводных DIP-корпусах, например, К140УД20, К157УД2 (Рис. 20, В). Аббревиатура DIP является сокращением английского выражения «Dual In line Package» и переводится как «корпус с двусторонним расположением выводов». Круглый металло-стеклянный корпус (Рис. 20, А, Б) применялся, как основной, для импортных ОУ примерно до середины 70-х годов, а для отечественных ОУ — до середины 80-х и применяется сейчас для т.н. «военных» применений («5-я приемка»). Иногда отечественные ОУ размещались в довольно «экзотических» в настоящее время корпусах: 15-выводный прямоугольный метало-стеклянный для гибридного К284УД1 (Рис. 20, Г), в котором ключом является дополнительный 15-й вывод от корпуса, и других. Правда, планарные 14-выводные корпуса (Рис. 20, Д) для размещения в них ОУ мне лично не встречались. Они применялись для цифровых микросхем. Корпуса отечественных операционных усилителей
    Рис. 20 Корпуса отечественных операционных усилителей Современные же ОУ в большинстве своем содержат корректирующие цепи прямо на кристалле, что позволило обходиться минимальным количе­ством выводов (как пример — 5-выводный SOT23-5 для одиночного ОУ — Рис. 23). Это позволило в одном корпусе размещать по два-четыре полностью независимых (кроме общих выводов питания) ОУ, изготовленных на одном кристалле. Двухрядные пластиковые корпуса современных ОУ для выводного монтажа (DIP)
    Рис. 21 Двухрядные пластиковые корпуса современных ОУ для выводного монтажа (DIP) Иногда можно встретить ОУ, размещенные в однорядных 8-выводных (Рис. 22) либо 9-выводных корпусах (SIP) — К1005УД1. Аббревиатура SIP является сокращением английского выражения «Single In line Package» и переводится как «корпус с односторонним расположением выводов». Однорядный пластиковый корпус сдвоенных ОУ для выводного монтажа (SIP-8)
    Рис. 22 Однорядный пластиковый корпус сдвоенных ОУ для выводного монтажа (SIP-8) Они были разработаны для минимизации места, занимаемого на плате, но, к сожалению, «опоздали»: к этому времени широкое распространение заняли корпуса для поверхностного монтажа (SMD — Surface Mounting Device) путем подпайки прямо к дорожкам платы (Рис. 23). Однако, для начинающих их использование представляет существенные сложности.

    Примечание 9-выводные SIP-корпуса обладают интересной особенностью: выводы положительного напряжения питания (+U) расположены по краям корпуса (1-й и 9-й) и соединены вместе. Как корпус ни запаивай — не ошибешься, т.к. цоколевка самих ОУ симметрична относительно вывода отрицательного питания (5-й вывод).

    Корпуса современных импортных ОУ для поверхностного монтажа (SMD)
    Рис. 23 Корпуса современных импортных ОУ для поверхностного монтажа (SMD) Очень часто одна и та же микросхема может «упаковываться» производителем в различные корпуса (Рис. 24). Варианты размещения одной и той же микросхемы в разных корпусах
    Рис. 24 Варианты размещения одной и той же микросхемы в разных корпусах Выводы всех микросхем имеют последовательную нумерацию, отсчитываемую от т.н. «ключа», указывающего на расположение вывода под номером 1. (Рис. 25). В любом случае, если расположить корпус выводами от себя, их нумерация по возрастающей идет против часовой стрелки! Расположение выводов операционных усилителей
    Рис. 25 Расположение выводов операционных усилителей
    в различных корпусах (цоколевка), вид сверху;
    направление нумерации показано стрелками В круглых металло-стеклянных корпусах ключ имеет вид бокового выступа (Рис. 25, А, Б). Вот с расположения этого ключа возможны огроменных размеров «грабли»! В отечественных 8-выводных корпусах (302.8) ключ располагается напротив первого вывода (Рис. 25, А), а в импортных ТО-5 — напротив восьмого вывода (Рис. 25, Б). В 12-выводных корпусах, как отечественных (302.12), так и импортных, ключ расположен между первым и 12-м выводами. Обычно инвертирующий вход как в круглых металло-стеклянных, так и в DIP-корпусах, соединен со 2-м выводом, неинвертирующий — с 3-м, выход — с 6-м, минус питания — с 4-м и плюс питания — с 7-м. Однако, есть и исключения (ещё одни возможные «грабли»!) в цоколевке ОУ К140УД8, К574УД1. В них нумерация выводов сдвинута на один против часовой стрелки по сравнению с общепринятой для большинства других типов, т.е. с выводами они соединены, как в импортных корпусах (Рис. 25, Б), а нумерация соответствует отечественным (Рис. 25, А). В последние годы большинство ОУ «бытового назначения» стали размещать в пластмассовых корпусах (Рис. 21, 25, В-Д). В этих корпусах ключом является либо углубление (точка) напротив первого вывода, либо вырез в торце корпуса между первым и 8-м (DIP-8) или 14-м (DIP-14) выводами, либо фаска вдоль первой половины выводов (Рис. 21, посередине). Нумерация выводов в этих корпусах также идет против часовой стрелки при виде сверху (выводами от себя). Как было сказано выше, ОУ с внутренней коррекцией имеют всего пять выводов, из которых только три (два входа и выход) принадлежат каждому отдельному ОУ. Это позволило в одном 8-выводном корпусе разместить на одном кристалле по два полностью независимых (за исключением плюса и минуса питания, требующих еще двух выводов) ОУ (Рис. 25, Г), а в 14-выводном корпусе — даже четыре (Рис. 25, Д). В итоге в настоящее время большинство ОУ выпускаются как минимум сдвоенными, например, TL062, TL072, TL082, дешевые и простые LM358 и др. Точно такие же по внутренней структуре, но счетверенные — соответственно, TL064, TL074, TL084 и LM324. В отношении отечественного аналога LM324 (К1401УД2) существуют еще одни «грабли»: если в LM324 плюс питания выведен на 4-й вывод, а минус — на 11-й, то в К1401УД2 наоборот: плюс питания выведен на 11-й вывод, а минус — на 4-й. Однако, никаких сложностей с разводкой это отличие не вызывает. Поскольку цоколевка выводов ОУ полностью симметрична (Рис. 25, Д), нужно просто перевернуть корпус на 180 градусов, чтобы 1-й вывод занял место 8-го. Да и всё. Пара слов относительно маркировки импортных ОУ (да и не только ОУ). Для ряда разработок первых 300 цифровых обозначений было принято обозначать группу качества первой цифрой цифрового кода. Например, ОУ LM158/LM258/LM358, компараторы LM193/LM293/LM393, регулируемые трехвыводные стабилизаторы TL117/TL217/TL317 и пр. совершенно идентичны по внутренней структуре, но различаются по температурному рабочему диапазону. Для LM158 (TL117) диапазон рабочих температур составляет от минус 55 до +125…150 градусов по Цельсию (т.н. «боевой» или военный диапазон), для LM258 (TL217) — от минус 40 до +85 градусов («промышленный» диапазон) и для LM358 (TL317) — от 0 до +70 градусов («бытовой» диапазон). При этом цена на них может быть совершенно не соответствующей такой градации, либо отличаться очень незначительно (неисповедимы пути ценообразования!). Так что покупать их можно с любой маркировкой, доступной «для кармана» начинающего, особо не гоняясь за первой «тройкой». После исчерпания первых трех сотен цифровой маркировки группы надежности стали отмечать буквами, значение которых расшифровываются в даташитах (Datasheet дословно переводится как «таблица данных») на данные компоненты.

    Заключение

    Теги:

    Соколюк А. Опубликована: 2012 г. 0 12

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *