4. Rintangan input litar Op-amp

Rintangan input litar Op-amp

Rintangan masukan op-amp yang ideal adalah tak terhingga. Walau bagaimanapun, rintangan masukan ke litar yang terdiri daripada op-amp yang ideal yang disambungkan kepada komponen luaran tidak terhad. Ia bergantung kepada bentuk litar luaran.

Pertama kita pertimbangkan menyongsang op-amp. Litar setara untuk op-amp pembalik pada Rajah (3) "Op-amp terbalik" ditunjukkan dalam Rajah 10 (a).

Penguatkan Operasi Ideal, Rintangan input litar Op-amp

Rajah 10 - Rintangan input, penguat pengaliran

Rajah 10 (b) menunjukkan litar yang sama disusun semula untuk kesederhanaan analisis. Perhatikan bahawa kami telah melampirkan sumber voltan "uji" ke input untuk mengira rintangan yang setara. Oleh kerana litar mengandungi sumber voltan bergantung, kita tidak dapat mencari rintangan input dengan hanya menggabungkan perintang. Sebaliknya, kita dapati rintangan input dengan mengganti sumber isyarat input dan rintangan yang berkaitan dengan sumber ujian voltan yang ditentukan, vujian, dan kemudian hitung semasa yang dihantar oleh sumber ujian ke litar, iujian. Sebagai alternatif, kita boleh menggunakan sumber ujian semasa, iujian, dan menyelesaikan voltan yang dihantar ke litar, vujian. Dengan menggunakan teknik mana pun, kita dapat mengira rintangan dari undang-undang Ohm.

Persamaan gelung diberikan oleh,

(26)

Rintangan masukan setara kemudiannya

(27)

Sebagai keuntungan gelung, G, pendekatan infiniti, istilah pertama dalam Persamaan (27) menghampiri sifar dan pendekatan rintangan masukan Ra. Oleh itu, rintangan input yang dilihat oleh sumber adalah sama dengan nilai rintangan luaran, Ra. Ini mengesahkan harta tanah maya kerana hasilnya menunjukkan bahawa input pembalikan adalah sama dengan tanah.

Kami kini mempertimbangkan penguat terbalik dengan dua input.

Ini ditunjukkan dalam Rajah (11).

Amplifier Operasi yang Ideal

Gambarajah 11- Dua input penguat terbalik

Ini adalah kes khas litar Rajah (4) "Litar Op-amp" yang ditunjukkan sebelumnya.

Oleh kerana voltan pada input terbalik kepada op-amp adalah sifar (tanah maya), rintangan input dilihat oleh va is Ra, dan yang dilihat oleh vb is Rb. Input pembalik "ground" juga berfungsi untuk mengasingkan dua input antara satu sama lain. Iaitu, variasi dalam va tidak menjejaskan input vb, dan begitu juga sebaliknya.

Rintangan input untuk penguat bukan penyongsangan dapat ditentukan dengan merujuk pada konfigurasi litar pada Gambar (5) "Penguat bukan pembalik". Lihat litar setara dalam Rajah 12 (a).

Tiada pas semasa R1 sejak v+ input ke op-amp mempunyai rintangan tak terhingga. Akibatnya, Rin ke terminal bukan pembalik adalah tak terhingga. Sekiranya reka bentuk memerlukan rintangan masukan yang besar, kita sering menggunakan op-amp non-pembalik input tunggal. Konfigurasi sedemikian dipanggil a penimbal bukan penyongsangan jika ia mempunyai keuntungan voltan perpaduan. 

Oleh itu keadaan berubah apabila kita pergi ke input op-amp bukan berbilang input, seperti ditunjukkan dalam Rajah 12 (b). Litar bersamaan ditunjukkan dalam Rajah 12 (c). Kami mengandaikan bahawa rintangan yang dikaitkan dengan setiap sumber, (r1, r2 and r3) adalah sifar ohm. Apabila menggunakan sumber ujian untuk mengira rintangan input untuk litar pelbagai input, kami menggunakan superposisi. Oleh itu, kami menggunakan sumber ujian pada setiap input secara berasingan semasa melumpuhkan input lain (litar pintas untuk sumber voltan dan litar terbuka untuk sumber semasa mengikut prinsip Superposisi). Rintangan input pelbagai kemudiannya

(28)

APLIKASI

Menganalisis litar berikut secara dalam talian menggunakan simulator litar TINACloud dengan mengklik pautan di bawah.

1- Rintangan Input daripada Simulasi Litar Amplifier Pengecutan

2- Rintangan Input bagi dua-input Inverting Amplifier Circuit Amplifier

Konsep ini dengan mudah boleh dilanjutkan kepada n input.

Amplifier Operasi yang Ideal

Rajah 12- Rintangan input penguat bukan pengaliran