КСНУМКС. Улазни отпор оп-амп кругова

Улазни отпор оп-амп кругова

Улазни отпор идеалног оп-амп је бесконачан. Међутим, улазни отпор круга састављен од идеалног оп-ампа спојеног на вањске компоненте није бесконачан. То овиси о облику вањског круга.

Прво размотримо инвертујући оп-амп. Еквивалентно коло за инвертујуће опционо појачало на слици (3) „Инвертујуће опцијско појачало“ приказано је на слици 10 (а).

Идеално оперативно појачало, улазни отпор оп-амп кругова

Слика КСНУМКС- Улазни отпор, окретно појачало

На слици 10 (б) приказан је исти склоп преуређен ради једноставности анализе. Имајте на уму да смо на улаз прикључили „тест“ извор напона како бисмо израчунали еквивалентни отпор. С обзиром да коло садржи зависни извор напона, не можемо пронаћи улазни отпор једноставним комбиновањем отпорника. Уместо тога, улазни отпор проналазимо заменом извора улазног сигнала и припадајућег отпора испитним извором одређеног напона, vтест, а затим израчунати струју коју испоручује испитни извор у коло, iтест. Алтернативно, можемо користити тренутни извор теста, iтести ријешити напон испоручен кругу, vтест. Користећи било коју технику, можемо израчунати отпор из Охмовог закона.

Једначина петље је дата од,

(26)

Еквивалентни улазни отпор је тада

(27)

Као добитак петље, G, прилази бесконачности, први термин у једначини (КСНУМКС) се приближава нули и приступи се улазној отпорности Ra. Према томе, улазни отпор који види извор је једнак вриједности вањског отпора, Ra. Овим се верификује виртуелно земљишно својство, јер резултат указује да је инвертујући улаз еквивалентан терену.

Сада разматрамо инвертујуће појачало са два улаза.

Ово је приказано на слици (КСНУМКС).

Идеално оперативно појачало

Слика КСНУМКС - Двоструки улазни претварач

То је посебан случај круга са слике (4) „Оп-амп круг“ који је претходно приказан.

Пошто је напон на инвертујућем улазу у оп-амп једнак нули (виртуално тло), улазни отпор је видљив va is Ra, и то виђено vb is Rb. „Уземљени“ инвертујући улаз такође служи за изолацију два улаза један од другог. Односно, варијација у va не утиче на улаз vb, и обрнуто.

Улазни отпор за неинвертујуће појачало може се одредити позивањем на конфигурацију кола са слике (5) „Неинвертујуће појачало“. Погледајте еквивалентно коло на слици 12 (а).

Нема струје R1 синце тхе v+ улаз у оп-амп има бесконачан отпор. Као резултат, Rin до не-инвертујућег терминала је бесконачност. Ако је дизајну потребан велики улазни отпор, често користимо оп-амп с једним улазом. Таква конфигурација се назива а не-инвертирајући бафер ако има напонску добит јединства. 

Због тога се ситуација мења када пређемо на вишеструки улазни не-инвертирајући оп-амп, као што је приказано на слици КСНУМКС (б). Еквивалентни круг је приказан на слици КСНУМКС (ц). Претпостављамо да је отпор повезан са сваким извором, (r1, r2 r3) је нула охма. Приликом примене тест извора за израчунавање улазног отпора за вишеструка улазна кола користимо суперпозицију. Због тога примењујемо извор теста на сваком улазу одвојено док онемогућавамо друге улазе (кратки спојеви за изворе напона и отворене струје за изворе струје у складу са принципом суперпозиције). Различити улазни отпори су тада

(28)

ПРИМЕНА

Анализирајте следећа кола на мрежи помоћу симулатора ТИНАЦлоуд склопа кликом на линкове испод.

Улазни отпор КСНУМКС-а симулације круга обрнутог појачала

КСНУМКС- Улазна отпорност симулације круга обрнутог појачала са два улаза

Овај концепт се лако може проширити на n улази.

Идеално оперативно појачало

Слика КСНУМКС- Улазни отпор неинвертујућег појачала