Cтраница 4
Электрические схемы эталонов тока. [46] |
В схеме рис. 7.2 г введением транзистора Т3 ( повторителя напряжения) достигается равенство токов / 1 / К1 / к2, а в схеме рис. 7.2, д ток / к. В приведенных схемах эталонов тока повышение точности достигается введением избыточности элементов, согласованных с другими элементами. [47]
Сопротивления каналов транзисторов VT1 и VT2 включены между выходом повторителя напряжения входного сигнала ( /) и неин-вертирующим входом операционного усилителя ( III), являющегося активным элементом управляемого фильтра. [48]
Сравниваемые напряжения и2 и и3 ( рис. 8.2) через повторители напряжения ПН1 и ПН2 поступают на усилитель Уш с регулируемым коэффициентом усиления. Автоматический переключатель П s I попеременно с низкой частотой шунтирует выходы ПН1 и ПН2 на землю. В результате на входУш поочередно поступают пакеты напряжений Uz и и3 длительностью в полупериод коммутации. Пакетное напряжение и & усиливается и детектируется линейным детектором ЛД, нагрузкой которого является декадный делитель напряжения ДН. [49]
Интегральные ОУ используются в качестве инвертирующих и неинвертирующих усилителей и повторителей напряжения во многих электронных устройствах. На их основе создаются различные интеграторы, дифференциаторы и сумматоры. Схемы умножения, деления, логарифмирования, антилогарифмирования, вычитания также выполняются на интегральных ОУ. Различные функциональные преобразователи, схемы сжатия сигнала, разнообразные детекторы, источники постоянного тока и стабильного напряжения, компараторы, гармонические и релаксационные генераторы, гираторы, активные фильтры и другие устройства в большинстве случаев реализуются на интегральных ОУ. Многие устройства на основе интегральных ОУ имеют малые габаритные размеры, массу и стоимость. [50]
Операционные усилители используются в качестве инвертирующих и неинвертирующих усилителей, повторителей напряжения, интегрирующих, дифференцирующих операционных звеньев, устройств сжатия информации. Они применяются в активных фильтрах, коммутационных устройствах, функциональных, аналого-цифровых и цифро-аналоговых преобразователях и во многих других устройствах электроники. [51]
Операционные усилители ОУ 1 и ОУ 2 включены по схеме повторителей напряжения. [52]
Электрометрический татель. [53] |
В измерительной технике достаточно малое сопротивление источника обеспечивается с помощью повторителя напряжения. Для иллюстрации этого положения обратимся к универсальной схеме дифференциального усилителя ( потенциометриче-ского), показанной на рис. 25.3. При Rt оо ОУ 1 и ОУ 2 работают как повторители напряжения. [54]
Благодаря неинвертирующему включению операционного усилителя А2, при котором входное сопротивление повторителя напряжения практически бесконечно большое, конденсатор С2 удерживает напряжение С / и, / 7вых ] в течение периода преобразуемого напряжения [ / вх на неизменном уровне. На рис. 4.12, б показаны графики для некоторого л-го периода, в котором угол сдвига фаз уп между преобразуемым и управляющим напряжением управляемого выпрямителя изменяется ( / п у и соответствует отрицательному среднему значению выпрямленного напряжения. [55]
Благодаря неинвертирующему включению А1 и А2, при котором входное сопротивление повторителя напряжения практически бесконечно большое, конденсаторы за время, равное при однофазном преобразователе длительности периода промышленной частоты, удерживают напряжения практически на неизменном уровне. Соответственно изменяется и выходное напряжение f / Bux пропорционально сумме напряжений Uc конденсаторов. [56]
Схема для определения.| Схема для определения. [57] |
Из выражений (11.25) и (11.26) получается очень высокая величина входного сопротивления повторителя напряжения Rx. [58]
Поэтому на ее выходе, например OUTO ( 26), показан повторитель напряжения с неинвертирующим включением ОУ ( см. рис. 3.8, г), имеющий высокое входное сопротивление. [59]
Суммирующие схемы на ОУ. [60] |