3. Typical Оп-и

Typical Оп-и

Көпчүлүк ыкчам күчөткүчтөр иштелип чыккан жана Figure 8 көрсөтүлгөн бөгөттөөлөр диаграммада ылайык курулат.

Typical Оп-и

Figure 8 - бир тарабында-өнүгүү типтүү тарам

түрдүү күчөткүч жана чыңалуу пайда этап чыңалуу пайда камсыз гана этаптары болуп саналат. түрдүү күчөткүч да тарабында-өнүгүү үчүн абдан маанилүү CMRR камсыз кылат. жогорку пайда алуу максатында түрдүү айлык акыга кошумча жогорку импеданстар жүк менен камсыз кылуу үчүн ар түрдүү акыга көлөмү көп учурда чоң эмитенти каршылыктын менен эмитенти Степанга байланыштуу. жогорку киреше жалпы-эмитенти күчөткүч орточо пайда-жылы айлык акыга караганда кыйла төмөн киргизүү импеданстар азап экенин унутпа. Бул кошумча пайданы камсыз кылуу үчүн жогорку киреше-жылы айлык акыга пайдаланууга берет. Сызыктуу тарабында-камалып түздөн-түз камсыз кылуу үчүн кыйынчылыктарынан ac ээ. Бул ошол эле учурда IC чип жайгаштыруу үчүн өтө чоң бир кошкуч емкостный зарылдыгын жок. Даража Shifters чыгаруу сигналы камсыз кылууга милдеттүү бирөө да жок кылат dc ордун толтуруу. Оп-амперлерди схеманын симуляциясы менен абдан так моделдөөгө болот. Муну TINACloud онлайн райондук симуляциясын колдонуп көрсөтөбүз.

3.1 А.Н.

Оп-кусым микросхемалардын стандарттык IC пакеттерди да, анын ичинде идиштердин, эки-жылы-лайн пакеттерди да, (DIP) менен пакеттелген жана жалпак кутулар. Бул пакеттердин ар бири кеминде сегиз быдырлар же байланыш бар. Алар Figures 9, 10 жана 11 көрүнүп турат.

 

Typical Оп-и

Figure 9 - Болбойт пакети үчүн Оп-и байланыш (жогорку көрүнүшү)

Typical Оп-и

Figure 10 - Op-amp туташуусу 14 пиндик DIP (Top View)

Typical Оп-и

Figure 11 - 10-шиштүү жалпак баштыктар үчүн Оп-и байланыш (Top көрүнүшү)

 

 

 

 

 

 

 

баруучу жол куруу, ал туура эмес ар кандай алып (алар, адатта, саны эмес,) аныктоо үчүн абдан маанилүү болуп саналат. ишмерлер пин 1 жайгашкан турат. Ичинде пакеттөө болот Figure 9, ПИН 1 барагынын сол биринчи казык катары аныкталып, казыктарын биринин каршы, жогору карап санап жатышат. Ичинде эки-жылы-сап топтом Figure 10 боюнча, пакетинин жогорку пин 1 жайгаштыруу үчүн Сизде бар, жана төөнөгүчтөр сол жана укугу түшүп санап жатышат. бирден ашык тарабында-кусым (адатта 2 же 4) бир DIP пакеттелген абалда турат Белгилей кетсек.

Ичинде жалпак пакети Figure 11, ПИН 1 чекит жана казыктары аныкталган DIP катары санап жатышат.

3.2 Power талаптар

Көптөгөн тарабында-камалып терс жана оң чыңалуу булагы да талап кылат. Typical тирешүүчүлүктү ± 5 V тартып 25 V. Figure 12 тарабында-өнүгүү үчүн мүнөздүү энергия менен камсыз кылуу байланыштарын көрсөтөт ± болмокчу.

максималдуу чыгаруу чыңалуу селкинчек менен чектелген dc чыңалуу оп-ампка берилет. Кээ бир ыкчам күчөткүчтөрдү бир чыңалуу булагынан иштетсе болот. Оп-амп бир гана электр кубатын колдонгон учурларда, өндүрүүчүнүн техникалык мүнөздөмөлөрү иштөө чектерин аныктайт.

Оп-камалып, типтүү тарабында-ажыр

Figure 12 - Электр энергиясы менен камсыздоо байланыштар

максималдуу чыгаруу чыңалуу селкинчек менен чектелген dc чыңалуу оп-ампка берилет. Кээ бир ыкчам күчөткүчтөрдү бир чыңалуу булагынан иштетсе болот. Оп-амп бир гана электр кубатын колдонгон учурларда, өндүрүүчүнүн техникалык мүнөздөмөлөрү иштөө чектерин аныктайт.

3.3 The 741 Оп-кусым

μA741 тарабында-и Figure 13 барабар схемасында көрүнүп турат. Ал абдан IC өндүрүүчүлөрдүн 1966-жылдан бери чыгарылып келет, жана аны колдонууга киргизүү бери көп жетишкендиктер болгон жок да, 741 да көп колдонулат.

ыкчам күчөткүчтөр, типтүү тарабында-ажыр

Figure 13 - 741 тарабында-кусым

741 тарабында-кусым бар ички эмгек акы төлөө бул жогорку жыштыктагы бир- ге жооп түшүп себеп RC тармагына кирет. күчөткүч жогорку пайда (10 буйругу боюнча, анткени4 10 үчүн5 төмөн толкун) жана транзисторлорго мите capacitances, анткени жол мите пикир, Оп-кусым туруксуз болуп, ички ордун толтуруу үчүн эмес, болсо калтаарып болмок. Эки каскады айырма күчөткүчтөр дагы бир чыңалуу акыга аркылуу кошумча симметриясы электр күчөткүч кууп.

741 тарабында-кусым үч этаптан турат: киргизүү түрдүү күчөткүч, ортодогу бир аяктады жогорку өсүш күчөткүч жана чыгаруу Топтолууда күчөткүч. анын иши маанилүү башка электр схемасында өтүү даражасы Shifter болуп саналат dc чыгаруу сигналдардын деңгээл үчүн оң жана терс, катасын схемаларды ар күчөткүчтөр шилтеме заряддарды менен камсыз кылуу, ошондой эле өндүрүштүн кыска микросхемалардын тартып тарабында-Бурундук коргоо райондордо да секире албайт. 741 ички бир күнү-чип емкостный-каршылыктын тармактын жардамы менен толтурулууда.

тарабында-и мындан ары киргизүү тетиктерге бөлүп, зайым дагы этаптарын кошуп, жана импеданстар азайтууга өндүрүшүнүн көбүрөөк эмитенти жолдоочуларын кошуу менен жакшырган. Башка натыйжасында өсүп CMRR, жогорку киргизүү импеданстар, кенен жыштык жооп, чыгаруу импеданстар жана жогорулаган күчүн кыскарган.

Bias микросхемалардын

Бир нече туруктуу булактары Figure 741 боюнча 13 тарабында-өнүгүү көрүүгө болот. Transistors Q8 жана Q9 азыркы булагы болуп саналат IEE тарабынан түзүлгөн түрдүү акыга жөнүндө Q1, Q2, Q3, жана Q4. Transistors Q5, Q6, жана Q7, Атынан активдүү жүктер бар RC Эки айлык акыга болгон каршылыгы. Transistors Q10, Q11, жана Q12 дифференциалдык күчөткүчтүн ток булактары үчүн бир тараптуу тармакты түзөт. Транзисторлор Q10 жана Q11 учурдагы күзгү катары иш башка транзисторлорго бул катасын тармагынын Widlar учурдагы булагын түзөт.

Кыска Райондук коргоо

741 райондук көп учурда өндүрүшүнүн бар учурда, адатта, кесип жана гана жүргүзүүгө болот транзисторлорго бир катар камтыйт. чыгаруу транзисторлорго боюнча катасын анда алгылыктуу деъгээлде бул агымын азайтуу үчүн өзгөртүлдү. Figure 13 чынжыры, бул кыска райондук коргоо тармагы транзисторлар С турат15 жана Q22 жана каршылыктын R11.

киргизүү баскычы

741 тарабында-өнүгүү менен киргизүү баскычы чыңалуу пайда, деңгээл жиберүүсү жана бир типтеги түрдүү күчөткүч өндүрүүнү камсыз кылуу талап кылынат. схемотехникасын татаалдыгы көп ордун чыңалуу ката себеп болот. Ошол эле учурда, стандарттуу каршылыктын-жүктөлгөн түрдүү күчөткүч аз ордун чыңалуу ката себеп болот. Бирок, стандарттуу күчөткүч көбүрөөк этаптары каалаган ампер жетүү үчүн талап кылынат деп билдирет чектелген пайда бар. каршылыктын-жүктөлгөн түрдүү күчөткүчтөр 741 аз чыңалуу сөзгө ээ тарабында-AMPS пайдаланылат.

Киргизүү этапта колдонулган BJTs ордун учурдагы маселелерди киргизүү, көп тараптуулук заряддарды талап кылат. ордун учурдагы ката азайтуу үчүн, башка тарабында-кусым түрлөрүн киргизүү стадиясында MOSFETs колдонушат.

741 киргизүү этап транзисторлорго тарабынан түзүлгөн жигердүү жүгү бар бир түрдүү күчөткүч болуп саналат Q5, Q6, жана Q7 жана каршылыгы R1, R2, жана R3. Бул райондук жогорку каршылык жүгүн жана пайда же жалпы-режими баш катышы жок бузулушу менен бир-такалат жараша чейин сигнал айлантат камсыз кылат. бир типтеги чыгаруу жыйноочу алынат Q6. киргизүү этап деңгээл Shifter жанынан турат PNP транзисторлар, Q3 жана Q4, Жалпы-базалык түзүмүн байланыштуу болгон.

каптал транзисторлорго пайдалануу, Q3 жана Q4, Дагы бир артыкчылык алып келет. Алар киргизүү Transistors коргоого жардам берет, Q1 жана Q2, Эмитент-базалык бүтүмүн жараатынан каршы. бир эмитенти-база-такта NPN жүрмө арткы катасын качан талкалайм 7 V. туурасынан кеткен жүрмө Эмпатия ашып транзисторлар менен катар болгондуктан арткы катасын 50 V. жөнүндө ашып чейин пайда жок, Q1 жана Q2, Киргизүү районго бузулушу чыңалуу өсүп жатат.

ара Этап

көпчүлүк тарабында-AMPS аралык этаптары бир нече күчөткүчтөр аркылуу жогорку пайда берет. 741-жылы, биринчи этапта бир типтеги чыгаруу базасына байланышкан Q16 алардын эмитенти жолдоочусу түзүмүн турат. Бул жүктөлүшүн азайтып киргизүү сахнага жогорку киргизүү импеданстар камсыз кылат. Ортодогу баскыч да транзисторлорго турат Q16 жана Q17Жана каршылыгы R8 жана R9. ортодогу этабын чыгаруу жыйноочу алынат Q17, Жана берилген Q14 бир этабы туяктуу аркылуу. 741 жылы емкостный Бул тексттин кийинки бөлүмдөрдө талкууланат жыштык ордун толтуруу үчүн колдонулат.

Output баскычы

Оп-амптын чыгуучу баскычы аз чыгуучу импедансты жогорку агым менен камсыз кылуу үчүн талап кылынат. Көпчүлүк оп-амперлер учурдагы утушту жоготпой натыйжалуулукту жогорулатуу үчүн кошумча симметрия чыгаруу баскычын колдонушат. Комплементардык симметрия үчүн В максималдуу натыйжалуулугу 78% түзөт. Бир жолку чыгаруучу күчөткүч максималдуу эффективдүүлүккө 25% гана ээ. Айрым оп-амперлер өндүрүш жөндөмүн жогорулатуу үчүн Дарлингтон жупун толуктап турган симметрияны колдонушат. 741-жылы толукталган симметрия чыгуу баскычы турат Q14 жана Q20.

кичинекей каршылыгы, R6 жана R7, Өндүрүш боюнча чектөө учурдагы камсыз кылуу. Дарлингтон жуп, Q18 жана Q19, Бөлүм 8 сүрөттөлгөн диод-толтурулат кошумча симметриясы чыгуу стадиясында диод ордуна колдонулат. Дарлингтон жуп чара бир аз аймакта жалган болот, анткени бир диод катары байланыштуу эки транзисторлорго ашуун жакшы шарт түзүп берет. кошумча симметриясы схемасында катасын каршылыктын алмаштырган азыркы булагы транзистордон бир бөлүгү менен ишке ашырылат Q13. Transistors Q22, Q23, жана Q24 Output Voltage нөл огунун айланасында борбору деп камсыз түздүккө Shifter бекиткен бир бөлүгү болуп саналат.

УЧУРДА - 3. Типтүү оп amp