ube=?, ha a ME ideális!

13. gyakorlat

Visszacsatolt műveletierősítők

1.) Példa R2

ube

R1 R3

A(s)

uki

A0=106; ω1=5r/s, ω2 =1Mr/s R1 = 2 kΩ, R2 = 9 kΩ, R3 = 3 kΩ, A0 A(s ) = (1 + s ω1 )(1 + s ω 2 ) Kérdések: uki/ube=? , ha a ME ideális! Mekkora legyen R3 értéke ahhoz, hogy az uki/ube 1 ). erősítés maximális lapos legyen ( ξ = 2 Mekkora a 3dB –es határfrekvencia?

U ki (s ) βA(s ) = Tv (s ) = Tid , U be (s ) 1 + βA(s ) ahol Tid a végtelen erősítéshez tartozó átvitel, azaz ideális műveleti erősítő esetén: R2 u R Tid = ki = − 2 = −4.5 uki1 u be A = ∞ R1

A visszacsatolt áramkör átvitele:

R1

ube=0

és Aβ a hurok átvitel a felvágott hurokból : u R1 × R3 Aβ = − ki 2 A, =− u be1 u be = 0 R2 + R1 × R3

β=

R3

A(s)

-ω2

-ω1

uki2

R1 × R3 R2 + R1 × R3

Ha nyílthurkú Aβ átvitelnek két pólusa van :

Aβ =

A0 β , (1 + s ω1 )(1 + s ω 2 )

akkor a visszacsatolt átvitelnek 1 (tipikus esetben) egy T = T0 2   konjugált-komplex pólus párja lesz: 1 + 2ς s +  s    ω 0  ω 0    

ς = cos(α )

Az összefüggés a nyílthurkú rendszer β, A0, ω1 és ω2 paraméterei valamint a zárthurkú (visszacsatolt) rendszer T0, ζ, ω0 paraméterei közt: A0 β T0 = Tid 1 + A0 β  ω2 ω1  1 1  + ≅  ω ω 2  2 A0 β 1  ω 0 = 1 + A0 β ω1ω 2 ≅ A0 β ω1ω 2

ξ=

1 1 2 1 + A0 β

1-7

ω2 ω1

s

s

ω0 α

13. gyakorlat

Visszacsatolt műveletierősítők

A visszacsatolt áramkör nevezetes méretezési esetei: kritikus csillapítás: ζ = 1 maximálisan lapos amplitdó karakterisztika: ζ = 1/√2 45 fok fázis tartalék: ζ = 1/2

Az esetünkben maximálisan lapos amplitúdó karakterisztika esetén : ξ =

1 1 Tehát: 2 10 6 β

10 6 1 = 5 2

1 2

.

→ β = 0 .1

A visszacsatolási együttható : β =

R1 × R3 = 0.1 → R1 × R3 = 1kΩ → R3 = 2kΩ R2 + R1 × R3

A törésponti frekvencia, mely max.lap. esetben a 3 dB-es határfrekvenciával egyenlő:

ω 0 = 1 + A0 β ω1ω 2 ≅ A0 β ω1ω 2 = 10 5 ⋅ 5 ⋅ 10 6 = 0.707 Mrad / s

Megjegyzés: max. lap. amplitúdó karakterisztika. Azt az ω = ω r frekvenciát, melynél az amplitúdó karakterisztikának helyi szélsőértéke van:

d jω  jω   a 1 + 2ξ + ω 0  ω 0  dω

2 2

=0

egyenlet megoldásaként kapjuk.

Ezek szerint: ω r = 2 − 4ξ 2 ω 0 . Maximálisan lapos az amplitúdó karakterisztika, ha 1 szélsőértéke csak ω = 0 -ban van. Tehát ξ max .lap = .. 2

2-7

13. gyakorlat

2.) Példa:

Visszacsatolt műveletierősítők

Az első műveleti erősítő ideális, a második nem: A(s ) =

A0 .  s  s  1 + 1 +   ω1  ω2  Mekkora legyen a domináns pólus értéke ( ω1 = ?), ha: ω2 = 105 rad/sec és a ζ =1/2 értéket kívánjuk beállítani (45 fokos fázistartalékra méretezés)?

R2

0V A

R1 A

ube

0V

R3 B

∞ ∆u

uki

A(s)

R1 = 10 kΩ, R2 = 20 kΩ,

R3 = 20 kΩ,

A0 = 10 5

Megoldás: Ha mindkét ME ideális lenne (A→∞), akkor mind az A mind a B csomópont potenciálja zérus lenne. Ekkor az R3 ellenállás kivehetővé válna, mivel rajta nem folyhat áram. Ezzel a két ME egyesíthetővé válik egyetlen (ideális) invertáló kapcsolássá, melynél: Aid =

uki R 20 =− 2 =− = −2 ube R1 10

Ha a második ME most újra nem-ideális, akkor az átviteli függvény:

Av (s ) = Aid

β A0 β A0 β A(s ) 1 = Aid = Aid (1 + s ω1 )(1 + s ω 2 ) + βA0 1 + β A(s ) 1 + β A0 1 + 2ζ (s ω pv ) + (s ω pv )2

Ahol:

ζ =

ω2 1 ω 2 ω1 + ω1 ω 2 1 ≅ 2 2 β A0ω1 1 + β A0

Amiből:

ω1 ≅ (2ζ )2

ω2 ω = 2 β A0 βA0

A kisfrekvenciás hurokerősítés (az ube=0 feltétellel):

u βA0 = − y ux

i1=0 R1 A 0V

Az A csomópont potenciálja most is zérus, ami csak úgy lehet ha i1=0. Ebből következik az: i3=i2.

R2

i2

0V A

ube=0

R3 i3 ∞

B1

uy

B2

ux

A feszültségekkel felírva az áramok azonosságát: u u Au R i3 = y = i2 = − 0 x amiből: βA0 = − y = A0 3 = 105 R3 R2 ux R2 Ezzel:

3-7

A(s)

Aux

13. gyakorlat

ω1 ≅ (2ζ )2

Visszacsatolt műveletierősítők

105 ω2 ω = 2 = 5 = 1 rad sec βA0 βA0 10

ω pv =

és

(1 + βA0 )ω1ω2

≅ 105 rad sec

Természetesen a feladatot a klasszikus módszerrel (csomóponti potenciálok) is megoldhatjuk. Ekkor is sokat segít annak a felismerése, hogy az A pont potenciálja zérus, a B ponté uki/A. Az A pontra felírható csomóponti egyenlet: i1+i3 = i2. Az áramokat a potenciál különbségekkel felírva: i1 =

ube − 0 ube = R1 R1

i2 =

Behelyettesítve az áramokat:

0 − uki u = − ki R2 R2

i3 =

uki A − 0 uki = R3 AR3

ube u u + ki = − ki R1 AR3 R2

Amiből: R3 uki R Aβ R2 =− 2 = Aid ube R1 1 + A R3 1 + Aβ R2 A

4-7

ahol:

β=

R3 =1 R2

13. gyakorlat

Visszacsatolt műveletierősítők

Megjegyzés a feladathoz A 45o –os fázistartalék nem pontos érték, mivel azt a törtvonalas közelítés alapján számítottuk. Valójában először azt az ωe frekvencia értéket kell megkeresni, ahol a hurokerősítés abszolút értéke egységnyi, majd ezen a frekvencián kell kiszámítani a fázis szöget ( a fázis tartalékot).   ω  2   ω  2  A0 β 1 +  e  1 +  e   = ( A β )2 =1 → 0   ω1    ω 2   ωe ωe     1+ j 1+ j

ω1

ω2

Várhatóan ωe értéke ω2 közelében lesz (lásd a Nyquist diagramot).

 ωe     ω1 

2

  ω 2   1 +  e   ≅ ( A β )2 → 0   ω 2    

ω e2 = x =

x   x1 + 10  = 1010 →  10 

− 1010 + 5 ∗ 1010 = 0.618 ∗ 1010 2

x 2 + 1010 x − 10 20 = 0

ω e = 0.786 ∗ 10 5 rad sec

     ωe   ωe A0 β   arc   = − arctg   − arctg   ω1   ω2  1 + j ω e 1 + j ω e     ω1  ω 2   

  ≅ −90 0 − 38.16 0 = −128.16 0 

ϕ t = 180 − 128.16 = 51.84 0 > 45 0

A fázistartalék pontos értéke:

Nyquist diagramon:

-1

1

105

ω=0 π/4

ωe

-j

ϕ t = 180 − 128.16 = 51.84 0 > 45 0

5-7

A(jω)β

13. gyakorlat

Visszacsatolt műveletierősítők

3.) Példa

Műveleti erősítő kompenzálása Milyen Ck kompenzáló kapacitást kell a műveleti erősítőre kapcsolni, hogy az átviteli függvény maximális lapos legyen? A műveleti erősítő átviteli függvénye: A0 A(s ) = (1 + s / ω1 )(1 + s / ω 2 )

R2 R1 uki ube

Rg

A0 = 10 5 , ω 2 = 10 5 rad / sec ω1 : külső kapacitással hangolható. (lásd lentebb) R1 = 10 kΩ, R2 = 90 kΩ, R g = R1 × R2

Ck

Megoldás: A visszacsatolt műveleti erősítő átviteli függvénye: u ki (s ) = Aid A0 β u be 1 + A0 β

1 s  s   1 + 2ζ + Ω 0  Ω 0 

2

Ahol:

Aid = 1 +

R2 90 = 1+ = 10 R1 10

A0 β 10 4 = ≅1 1 + A0 β 1 + 10 4

β=

R1 10 = = 0.1 , R1 + R2 10 + 90

Ω0 =

(1 + A0 β )ω1ω 2

ω1 ω2 + ω1 1 ω2 1 ω2 ≅ ζ = 2 2 ω1 A0 β 1 + A0 β

ha

ω 2 >> ω1

A maximális lapos átvitelhez a ζ = 1 / 2 értéket kell beállítanunk.

ω1 ω2 + ω1 1 ω2 1 ω2 1 A ζ = ≅ = összefüggésből határozzuk meg ω1-et! 2 2 ω1 A0 β 1 + A0 β 2 ω1 =

ω2 4ζ 2 A0 β

=

10 5 = 5 rad / sec 2 * 10 4

A műveleti erősítő gyártók az adatlapon pld.. diagramban adják meg, hogy a kisfrekvenciás pólus értéke hogyan függ a kompenzáló kapacitás értékétől.

6-7

13. gyakorlat

Visszacsatolt műveletierősítők

ω1 [ rad/sec ]

5 Ck 50 pF

Egy ilyen diagramot használva Ck = 50 pF- nak adódik.

A Ck kapcsolódása a műveleti erősítő belső áramköreihez az ábra szerint lehetséges: Ck

C0 u1 Rki

Rbe

Előző fokozat

Az ábra jelöléseivel: ω1 =

Au1

“A” erősítésű fokozat

1 R pC p

Ahol: R p = Rki × Rbe

C p = C 0 + (1 − A)C k

7-7

( A<0)

[ pF ]