I |
= −I |
2 |
; |
I |
= U1 ; |
I |
2 |
= |
U2 |
; |
U1 |
= − |
U2 |
. |
(8.5) |
|
|
1 |
|
|
1 |
R |
|
|
ROC |
R |
|
ROC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отсюда |
|
|
К = |
U2 |
= − ROC . |
|
|
|
|
(8.6) |
|
|
|
|
|
|
|
U1 |
|
R |
|
|
|
|
|
Как видно из (8.6), величина коэффициента усиления и его стабильность определяются только параметрами обратной связи и не зависят от свойств ОУ.
В точке ввода обратной связи (инвертирующий вход ОУ) входное сопротивление ОУ уменьшается в F раз (практически стремится к нулю), где F - глубина параллельной, отрицательной обратной связи по напряжению, создаваемой сопротивлением ROC. Следовательно, входное сопротивление усилителя с инвертирующим включением ОУ можно считать равным сопротивлению R. Выходное сопротивление также в F раз меньше RI - выходного сопротивления самого ОУ.
При равенстве сопротивлений R и ROC коэффициент передачи схемы на рис. 8.3 становится равным единице, т.е. схема становится инвертирующим повторителем входного сигнала.
Для уменьшения влияния на работу усилителя напряжения сдвига во входную цепь включается балансировочное сопротивление. Это сопротивление включают между неинвертирующим входом и землей. Отсутствие сигнала на выходе схемы при отсутствии его на входе определяется качеством подбора этого сопротивления.
8.3.2. Неинвертирующее включение ОУ
Схема неинвертирующего включения ОУ представлена на рис. 8.4. Источник сигнала в этой схеме подключен к неинвертирующему входу, следовательно, фаза выходного напряжения не будет отличаться от фазы входного. Напряжение обратной связи UOC формируется на нижнем плече делителя R1,R2 и подается на инвертирующий вход. Таким образом, ОУ оказывается охваченным отрицательной обратной связью по напряжению, последовательной по входу. Коэффициент передачи цепи обратной связи β в этой схеме определяется коэффициентом деления делителя