КАТЕГОРИИ:
АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
Интегрирующий усилительНа рис. 5.56 приведена схема на ОУ, выполняющая интегрирование входного сигнала.
При нулевых начальных условиях имеем U1= i1R + U; i1 – i – i2= 0, или (с учетом идеальности ОУ U = 0, i = 0) . Легко показать, что пассивная интегрирующая цепочка (см. рис. 5.57), описываемая уравнением , обладает интегрирующими свойствами лишь при условии U2<<U1.
Относительная погрешность интегрирования за время интегрирования tи равна , где t = RC. Чтобы получить малую погрешность, надо иметь t >> tи. При построении интеграторов с использованием реальных ОУ появятся составляющие погрешности, вызванные конечным значением коэффициента усиления , где tэкв = RC(1+ K), напряжением смещения нуля, входными постоянными токами. Неидеальность ОУ приводит к тому, что выходное напряжение изменяется в соответствии с уравнением = = . Наличие DU будет определять погрешность интегрирования. Для уменьшения влияния входных токов в неинвертирующий вход включают сопротивление RЭ, выбирают усилитель с маленьким Uсм и конденсатор с малым током утечки. В некоторых случаях конденсатор обратной связи шунтируют сопротивлением Rр. Это позволяет на низких частотах, где конденсатор действует как разомкнутая цепь, уменьшить напряжение ошибки и повысить точность интегрирования. Однако такое шунтирование одновременно ограничивает снизу область частот, в которой происходит интегрирование частотой . ЛАЧХ интегратора представлена на рис. 5.58.
|