Ёертирующим входом и выходом операционного усилителя, управляемый источник напряжения, первый и второй выходы которого соединены с соответствующими выводами подключения питания операционного усилителя, управляющий вход управляемого источника напряжения соединен с инвертирующ,им входом операционного усилителя. На чертеже приведена схема решающего усилителя. Рещающий усилитель содержит дифференциальный операционный усилитель 1, первый 2 и второй 3 решающие элементы и управляемый источник 4 напряжения. Работает рещающий усилитель следующим образом. Рассмотрим случай, когда в качестве решающих элементов 2, 3 используются резисторы с сопротивлениями и .з причем резистор с сопротивлением RZ переменный. При подаче на вход решающего усилителя напряжения UB-H на его выходе появляется напряжение /; / 1 1 // вых- ( 1 + -Б ) На инвертирующий вход операционного усилителя 1 это напряжение подается через делитель Кг, Кз- Поэтому вх„,„ - вых С учетом выражения (1) формулу (2) можно привести к следующему виду: « вх-(3) Напряжение вхинв поступает на управляющий вход источника 4 напряжения, и напряжение питания операционного усилителя i изменяется относительно шины нулевого потенциала на величину UBX- Поэтому входной синфазный сигнал дифференциального операционного усилителя, измеряемый как разность приращений напряжений питания и полусуммы напряжений f/Bx+ + t/Bx -Uc, равен нулю. Следовательно, ИНВ погрешность рещающего усилителя, обусловленная конечным значением коэффициента подавления синфазного сигнала, практически отсутствует. Из выражения (3) следует, что синфазный сигнал операционного усилителя 1 оказывается нулевьш независимо от изменения сопротивлений резисторов .2 или в щироких пределах. Аналогично можно показать, что -при использовании в качестве рещающих элементов 2, 3 резисторноконденсаторных и диодно-резисторных цепей коэффициент подавления синфазного сигнала операционного усилителя и его частотная зависимость не влияет на точностные параметры предлагаемого решающего усилителя, в то время как прототип такими свойствами не обладает. Указанная особенность предлагаемого решающего усил,ителя значительно расширяет область его применения и позволяет првь1сить точность целого ряда измерительных приборов и устройств. Формула изобретения Рещающий усилитель, содержащий дифференциальный операционный усилитель, выход которого является выходом, а неинвертирующий вход - входом решающего усилителя, первый рещающий элемент, включенный между инвертирующим входом операционного усилителя и шиной нулевого потенциала, второй решающий элемент, включенный между инвертирующим входом и выходом дифференциального операционного усилителя, управляемый источник напряжения, первый и второй выходы которого соединены с соответствующими выводами подключения питания дифференциального операционного усилителя, отличающийся тем, что, с целью повышения точности Путем увеличения коэффициента подавления синфазного напряжения, управляющий вход управляемого источника напряжения соединен с инвертирующим входом дифференциального операционного усилителя. Источники информации, Принятые во внимание при экспертизе 1. Марще Ж. Операционные усилители и их применение. Л. «Энергия, 1974, с. 56. 2. Патент США № 3530396, кл. 330-69, опубл. 1971.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ДЛЯ ПРЕЦИЗИОННОГО АНАЛОГО-ЦИФРОВОГО ИНТЕРФЕЙСА | 2012 |
|
RU2490783C1 |
Аналоговое запоминающее устройство | 1980 |
|
SU953671A2 |
Аналоговое запоминающее устрой-CTBO | 1978 |
|
SU809390A1 |
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ | 2012 |
|
RU2519032C1 |
Синхронный демодулятор | 1991 |
|
SU1826121A1 |
КОМПЛЕМЕНТАРНЫЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ С ПАРАФАЗНЫМ ВЫХОДОМ | 2011 |
|
RU2468504C1 |
Масштабный преобразователь | 1985 |
|
SU1275479A1 |
СХЕМА ДЛЯ ПОДАВЛЕНИЯ СИНФАЗНЫХ ПОМЕХ В ПОЛЕВОМ УСТРОЙСТВЕ | 2010 |
|
RU2542664C2 |
Устройство для извлечения квадратного корня | 1981 |
|
SU1005082A1 |
АНТЕННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ КНЧ ДИАПАЗОНА | 2003 |
|
RU2265275C2 |
Авторы
Даты
1979-07-30—Публикация
1978-03-27—Подача