PSpice Windows Program 10.1—Inverting Op-Amp An inverting op-amp, shown in Fig. 10.53 , is consid- ered first. With the dc voltage display turned on, the result after running an analysis shows that for an input of 2 V and a circuit gain of 5, Av = -RF>R1 = -500 k>100 k = -5 The output is exactly 10 V: Vo = AvVi = -5(2 V) = -10 V The input to the minus terminal is -50.01 mV, which is virtually ground, or 0 V. A practical inverting op-amp circuit is drawn in F ig. 1 0.54. Using the same resistor val- ues as in Fig. 10.53 with a practical op-amp unit, the mA741, we obtain the resulting output of 9.96 V, near the ideal value of 10 V. This slight difference from the ideal is due to the actual gain and input impedance of the mA741 op-amp unit.
FIG. 10.53 Inverting op-amp using ideal model.
FIG. 10.54 Practical inverting op-amp circuit.
B efore the analysis is done, selecting Analysis Setup, Transfer Function, and then Output of V(RF:2) and Input Source of V i will provide the small-signal characteristics in the output listing. The circuit gain is seen to be Vo>Vi = -5 Input resistance at Vi = 1 * 105 Output resistance at Vo = 4.95 * 10-3
Program 10.2—Noninverting Op-Amp Figure 10.55 shows a noninverting op-amp circuit. The bias voltages are displayed on the figure. The theoretical gain of the amplifier circuit should be Av = (1 + RF>R1) = 1 + 500 k>100 k = 6 For an input of 2 V, the resulting output will be Vo = AvVi = 5(2 V) = 10 V The output is noninverted from the input. Program 10.3—Summing Op-Amp Circuit A summing op-amp circuit such as that in Example 10.3 is shown in Fig. 10.56 . Bias voltages also are displayed in Fig. 10.56 , show- ing the resulting output at 3 V, as was calculated in Example 10.3 . Notice how well the virtual ground concept works with the minus input being only 3.791 mV. Program 10.4—Unity-Gain Op-Amp Circuit Figure 10.57 shows a unity-gain op-amp cir- cuit with bias voltages displayed. For an input of 2 V, the output is exactly 2 V.
โปรแกรมโปรแกรม Windows 10.1-inverting OP แอมป์แบบกลับหัว OP แอมป์ , แสดงในรูปที่ consid 12.44 , 10.53 , - รด ก่อน ด้วยแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงแสดงเปิด ผลจากการวิเคราะห์พบว่า ใช้สำหรับใส่ของ 2 V และวงจรได้รับ 5 , AV = - RF > R1 = 500 K > 100 k = - 5 ออก 10 V : O = avvi = - 5 ( 2 ) ) = - 10 V เข้าลบขั้วคือ -50.01 MV ซึ่งเป็นเสมือนพื้นดิน หรือ 0 V . ในทางปฏิบัติกลับหัว OP วงจรแอมป์จะถูกวาดใน F IG . 1 ไวด้วย ใช้เหมือนตัวต้านทาน Val - ใช้ในรูป 12.44 , 10.53 กับหน่วย , op amp ปฏิบัติ ma741 เราได้รับผลการส่งออกของ 3 V , ใกล้ค่าดีเยี่ยม 10 โวลต์นี้แตกต่างเล็กน้อยจากที่เหมาะคือการได้รับจริงและป้อนข้อมูลอิมพีแดนซ์ของ ma741 op amp หน่วยรูปกลับหัว ( 12.44 , 10.53 OP ใช้รูปแบบในอุดมคติรูปกลับหัว 10.54 ปฏิบัติ OP แอมป์ทรานซิสเตอร์บี งานราชการ วิเคราะห์เสร็จแล้ว เลือกการตั้งค่า , การวิเคราะห์ฟังก์ชันถ่ายโอน และผลผลิตของ V ( RF : 2 ) และใส่แหล่งที่มาของ V จะช่วยให้ลักษณะของสัญญาณขนาดเล็กในการส่งออกรายการ วงจรที่ได้รับจะเห็นเป็นหวอ > 6 = - 5 เข้าต้านทานที่ 6 = 1 * 105 ออกต้านทานที่ Vo = 4.95 * 10-3โปรแกรม 10.2-noninverting OP แอมป์รูป 10.55 แสดง noninverting OP แอมป์ทรานซิสเตอร์ อคตินั้นจะแสดงในรูป ผลประโยชน์ทฤษฎีวงจรขยายสัญญาณควรจะ AV = ( 1 + RF > R1 ) = 1 + 500 K > 100 k = 6 สำหรับการป้อนข้อมูล 2 V , ออกผลจะ avvi Vo = = 5 ( 2 ) ) = 10 V output เป็น noninverted จากการป้อนข้อมูล โปรแกรม 10.3-summing OP OP แอมป์วงจรแอมป์วงจรรวมเช่นในตัวอย่างที่แสดงในรูปที่ 10.3 เบี้ย . อคตินั้นก็จะแสดงในรูป - ing 10.56 , แสดงผลผลผลิตที่ 3 วี ตามที่ได้คำนวณไว้ในตัวอย่าง . แจ้งว่าแนวคิดเสมือนพื้นดินทำงานกับลบข้อมูลเป็นเพียง 3.791 MV . โปรแกรม 10.4-unity-gain OP แอมป์วงจรรูปที่แสดงความเป็นเอกภาพได้ op amp 10.57 cir - ควิกับแรงดันไฟฟ้า อคติ แสดง สำหรับการป้อนข้อมูล 2 V , การแสดงผลเป็น 2 V
การแปล กรุณารอสักครู่..
