Операционный усилитель

 

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике, в частности к аналоговым и аналого-цифровым вычислительным устройствам. Цель изобретения - повышение динамической точности. Операционный усилитель содержит дифференциальные усилители 1, 4 с токовым выходом и последовательно с ними включенные повторители напряжения 2, 5, выходы которых являются выходами усилителя, корректирующие конденсаторы 3, 6, первый вывод каждого из которых соединен с выходом соответствующего дифференциального усилителя 1, 4, а второй вывод - с выходом повторителя напряжения 2, 5. 3 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИН (19) (11) А1 (51)5 G 06 G 7/12

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

4 бы.т 2

Фиг. 1

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

К ABTOPCHOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ

1 (21) 4206086/24-24 (22) 08.01.87 (46) 30.10.90. Бюл. Р 40 (72) И.Ф. Михайлов (53) 681.335(088.8) (56) Достал И. Операционные усилители. M. Мир, 1982, с. 96.

Авторское свидетельство СССР

9 1531111, кл..G 06 G 7/12, 1987. (54) ОПЕРАЦИ0ННЬЙ УСИЛИТЕЛЬ (57) Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике, вчаст»

2 ности к аналоговым и аналого-цифровым вычислительным устройствам. Цель изоб ретения - повышение динамической точности. Операционный усилитель содержит дифференциальные усилители 1,4 с токовым выходом и последовательно с ними включенные повторители 2, 5 напряжения, выходы которых являются выходами усилителя, корректирующие конденсаторы 3, 6, первый вывод каждого из которых соединен с выходом соответствующего дифференциального усилителя 1, 4, а второй вывод - с выходом повторителя 2, 5 напряжения.

1603403

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и может быть использовано в аналоговых и аналогоцифровых вычислительных устройствах.

Цель изобретения — повьппение ди- . намической точности операционного усилителя.

На фиг. 1 изображена блок-схема операционного усилителя; на фиг. 2 - 1p блок-схема сумматора; на фиг. 3 блок-схема повторителя напряжения, построенного на базе операционного усилителя.

Операционный усилитель содержит 15 первый дифференциальный усилитель 1 с токовым выходом, первый повторитель

2 напряжения, первый корректирующий конденсатор 3, второй дифференциальный усилитель 4 с токовым выходом, 2р второй повторитель 5 напряжения и второй корректирующий конденсатор 6.

В операционный усилитель введен второй дифференциальный усилитель 4, выход которого соединен с первым вы- 25 водом второго корректирующего конденсатора 6 и входом второго повтори-, теля 5 напряжения, выход которого является вторым выходом операционного усилителя. Второй вывод первого кор- 30 ректирующего конденсатора 3 соединен с выходом второго повторителя 5 нап. ряжения, а второй вывод второго корректирующего конденсатора 6 соединен с выходом первого повторителя 2 нап- 35 ряжения.

Операционный усилитель работает следующим образом.

1 40 допустим, что при напряжении П „,, на входе дифференциального усилителя

1 напряжение на выходе повторителя

2 напряжения равно U,„,,а при напряжении U „ на входе дифференциаль. 45 ного усилителя 4 напряжение на выходе повторителя 5 напряжения равно U Ä,Ä .

При U „;„, = U Sq, и коэффициенте передачи повторителей 2 и 5 напряжения, равном единице и независящем от час- 0 тоты, напряжение на каждом из корректирующих конденсаторов 3 и 6 становится равным нулю, поскольку напряжения на каждом из их выводов равны. При этом равенство нулю напряжения на конденсаторах 3 и 6 сохраняется до частоты, на которой начинают сказываться паразитные постоянные времени самого усилителя. Поскольку напряжение на конденсаторах равно нулю и не меняется при изменении частоты, то, следовательно, и коэффициент усиления каждого из операционных усилителей также не зависит в широких пределах от частоты.

Поскольку операционные усилители, как правило, используются в режиме с глубокой отрицательной обратной связью, то условие равенства выходных напряжений повторителей 2 и 5 напряжения выполняется автоматически при равенстве коэффициентов передачи цепей о обратных связей каждого из усилителей и напряжений, поступающих на вход схемы °

Формула из обретения

Операционный усилитель, содержащий два дифференциальных усилителя с токовыми выходами, входы которых являются входами операционного усилителя, первый повторитель напряжения, вход которого подключен к выходу первого дифференциального усилителя, а выход является первым выходом операционного усилителя, и первый корректирующий конденсатор, первая обкладка которого подключена к выходу первого дифференциального усилителя, о т л и ч аю шийся тем, что, с целью повышения динамической точности, в него введены второй повторитель напряжения и второй корректирующий конденсатор, включенный между выходами второго дифференциального усилителя и первого повторителя напряжения, вход второго повторителя напряжения подключен к выходу второго дифференциального усилителя, а выход является вторым выходом операционного усилителя и соединен с второй обкладкой первого корректирукнцего конденсатора.

1603403

010

R,1

«Риг. 2

Ц д х 2.

Составитель С. Белан

Техред М.Ходанич Корректор С. Шевкун

Редактор А. Ревин

Заказ 3387 Тираж 559 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д, 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", r. Ужгород, ул, Гагарина, 101

Операционный усилитель Операционный усилитель Операционный усилитель 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к автоматизации и вычислительной технике и может быть использовано в устройствах моделирования задач математического программирования

Изобретение относится к автоматике, вычислительной и информационо-измерительной технике и может найти применение, в частности, в гибридных вычислительных машинах, кодоуправляемых мерах сопротивления

Изобретение относится к вычислительной технике и может найти применение в устройствах автоматического регулирования и управления для формирования законов изменения параметра операционного элемента, описываемых дробно-рациональными функциями

Изобретение относится к вычислительной технике

Изобретение относится к вычислительной технике

Изобретение относится к автоматике и аналоговой вычислительной технике и может быть использовано для ранжирования сигналов, для выделения заданной порядковой статистики (минимума, максимума, медианы и т.д.) из множества аналоговых сигналов

Изобретение относится к электронной вычислительной и электроизмерительной технике и может быть использовано в качестве программируемого электрического сопротивления в изделиях электронной техники и в автоматизированной контрольно-измерительной аппаратуре

Изобретение относится к устройствам с регулируемой проводимостью и может быть использовано в аналоговых вычислительных машинах

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано при определении оптимального количества запасных блоков сложных технических систем

Изобретение относится к системам ориентации и управления движением космических аппаратов при реализации программных разворотов

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и может быть использовано в системах обработки изображений и распознавания образов

Изобретение относится к автоматике и аналоговой вычислительной технике и может быть использовано для построения функциональных узлов аналоговых вычислительных машин

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано в аналоговых вычислительных машинах

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано в аналоговых вычислительных машинах

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано при автоматизации процессов управления различными сетями

Изобретение относится к области вычислительной техники и может быть использовано в аналоговых вычислительных устройствах

Изобретение относится к области вычислительной техники и может найти применение при проектировании сложных систем

Изобретение относится к области вычислительной техники и может найти применение в сложных системах при выборе оптимальных решений из ряда возможных вариантов

Изобретение относится к области вычислительной техники и может найти применение в сложных системах при выборе оптимальных решений из ряда возможных вариантов
Наверх