4. Op-amp zirkuituen sarrerako erresistentzia

Op-amp zirkuituen sarrerako erresistentzia

Op-amp idealaren sarrerako erresistentzia infinitua da. Hala eta guztiz ere, kanpoko osagaiei konektatutako op-amp ideal batek osatutako zirkuitu baten sarrerako erresistentzia ez da infinitua. Kanpoko zirkuituaren moduaren araberakoa da.

Lehenik, uste dugu alderantziz op-amp. (3) Irudiko "Amperio inbertsorea" alderantzizko zirkuitu baliokidea 10. (a) irudian agertzen da.

Eragiketa optimizatzaile ideala, Op-amp zirkuituetako sarrerako erresistentzia

Figure 10- Sarrerako erresistentzia, alderantzizko anplifikadorea

10. b) irudian analisi sinpletasunerako antolatutako zirkuitu bera erakusten da. Kontuan izan "probako" tentsio iturria erantsi diogula sarrerari erresistentzia baliokidea kalkulatzeko. Zirkuituak menpeko tentsio iturri bat duenez, ezin dugu sarrerako erresistentzia aurkitu erresistentziak konbinatuz. Horren ordez, sarrerako erresistentzia sarrerako seinale iturria eta horri lotutako erresistentzia zehaztutako tentsioko probako iturria ordezkatuz aurkitzen dugu. vtest, eta ondoren kalkulatu iturburuak entzundako zirkuituak zirkuituan entregatu. itest. Bestela, uneko proba iturri bat erabil dezakegu, itest, eta zirkuituan entregatutako tentsioa ebatzi, vtest. Bi teknikak erabiliz, Ohmen legetik erresistentzia kalkula dezakegu.

Begiztaketa ekuazioa honela ematen da:

(26)

Orduan sarrera erresistentzia baliokidea da

(27)

Begizta irabazi bezala Ginfinitua hurbiltzen denean, lehenengo ekuazioa (27) lehenengoa zero da eta sarrera erresistentzia hurbiltzen da Ra. Horregatik, iturburuak ikusitako sarrerako erresistentzia kanpoko erresistentziaren balioaren berdina da, Ra. Honek beheko jabetza birtuala egiaztatzen du emaitza, ondorioz alderantzizko sarrera lurraren baliokidea dela adierazten duelako.

Orain kontuan hartu bi sarrerarekin alderantzizko anplifikadorea.

Hau irudian agertzen da (11).

Eragiketa optimizatzaile ideala

11 irudia - Bi sarrera alderantzizko anplifikadorea

Irudian (4) irudian agertzen den "Op-amp circuit" zirkuituaren kasu berezia da.

Op-amp aldagai alderantzizko sarrera tentsioa zero denez (lurrean birtuala), ikusitako sarrerako erresistentzia va is Ra, eta hori ikusten da vb is Rb. "Lurreko" alderantzizko sarrerak bi sarrerak elkarrengandik isolatzeko ere balio du. Hau da, va ez du sarrerarik eragiten vb, eta alderantziz.

Sarrerako erresistentzia alderantzizko anplifikadorea zehaztu daiteke (5) irudiko "anplifikadorerik gabeko alderantzizko anplifikadorea" zirkuituaren konfigurazioa aipatuz. Ikus zirkuitu baliokidea 12. (a) irudian.

Ez dago korronterik pasatzen R1 geroztik v+ op-amp-aren sarrera erresistentzia infinitua du. Ondorioz, Rin Inverting ez den terminalera infinitua da. Diseinuak sarrera erresistentzia handia behar badu, sarrera bakarreko alderantzikatutako op-amp ez da askotan erabiltzen. Horrelako konfigurazioa a Inbertsiora ez den bufferra batasunaren tentsio-irabazia badu. 

Beraz, egoera aldatu egiten da sarrera anitz gabeko op-amp sarrera anitzekoan, 12 irudian (b) irudian erakusten den moduan. Zirkuitua baliokidea 12 irudian (c) erakusten da. Iturri bakoitzarekin lotutako erresistentzia suposatzen ari gara (r1, r2 r3) zero ohms da. Sarrera-iturriak sarrera-erresistentzia kalkulatzeko sarrera anitzeko zirkuituetarako, superposizioa erabiltzen dugu. Horregatik, saiakuntza iturria sarrerako bakoitzean bereizten dugu, beste sarrerak desaktibatuta (tentsio iturrien zirkuitu laburrak eta korronte iturrietarako zirkuitu irekiak superposizioaren printzipioaren arabera). Ondoren, sarrera erresistentziak daude

(28)

APLIKAZIOAK

Aztertu honako zirkuitu hauen bidez TINACloud zirkuituaren simulagailua erabiliz beheko esteketan.

1- Sarrerako inbertsioaren anplifikadorearen zirkuituaren simulazioaren erresistentzia

2- Sarrera bi sarrera alderantzizko anplifikadorearen zirkuituaren simulazioaren erresistentzia

Kontzeptu hori erraz hedatu daiteke n Sarrerek.

Eragiketa optimizatzaile ideala

12 irudia - Inbertsorea ez den anplifikadorearen sarrera erresistentzia