Dispozitiv pentru testarea amplificatoarelor operaționale. Circuit de testare a amplificatorului operațional. Feedback pozitiv, feedback negativ

Amplificatoarele operaționale (OA) sunt utilizate pe scară largă de radioamatorii în proiectarea diferitelor dispozitive radio. Mai mult, având în vedere costul în creștere al elementelor radio și lipsa acestora, uneori este necesar să se utilizeze microcircuite care au fost deja folosite anterior în muncă. Pentru a fi sigur de adecvarea unui astfel de amplificator operațional, ar trebui verificat, de exemplu, folosind sonda descrisă în [L].
Cu toate acestea, testele practice ale acestui dispozitiv au arătat că la testarea unor serii de amplificatoare operaționale (cum ar fi KR544UD1B, K153UD2), sonda semnalează întotdeauna o defecțiune a acestor microcircuite, indiferent de starea lor.
După ce am analizat funcționarea dispozitivului și modurile de funcționare ale amplificatorului operațional, am putut afla motivul pentru un astfel de „comportament” selectiv al sondei și, prin eliminarea acesteia, am extins semnificativ gama de amplificatoare testate.
Diagrama schematică Sonda modernizată este prezentată în Fig. 1. În practică, nu este mult diferit de predecesorul său: diodele VD2-VD4 sunt incluse în circuitul de bază al tranzistorului VT1, iar valorile unor rezistențe au fost modificate.

Fig.1 Diagrama schematică

Amplificatorul operațional testat este conectat la prizele conectorului X1 (conexiunea amplificatorului operațional K140UD2 este prezentată ca exemplu). Această includere formează un generator de relaxare care produce impulsuri dreptunghiulare (meadru) cu o frecvență de 1...2 Hz. Tensiunea de alimentare este furnizată generatorului de la stabilizatorul parametric R1VD1.
Dacă amplificatorul operațional se dovedește a fi potrivit, generatorul va începe să funcționeze, iar LED-ul HL1 va clipi în timp cu frecvența impulsurilor generate.
Dacă amplificatorul operațional testat se dovedește a fi inutilizabil, generatorul nu va funcționa, iar LED-ul, în funcție de cauza defecțiunii amplificatorului, fie se va aprinde continuu, fie nu se va aprinde deloc.
Care este motivul pentru care la testarea amplificatoarelor operaționale adecvate din seria KR544UD1B, K153UD2 cu o sondă [L], LED-ul HL1 a semnalat o defecțiune a amplificatoarelor?
Când luați o oscilogramă în punctul „a” este clar că tensiunea minimă (U2, Fig. 2, a) a impulsurilor generate este prea mare valoare absolută pentru a opri tranzistorul n-p-n structuri(în funcție de seria op-amp, această tensiune poate atinge o valoare de 2 V): U2 > U1, unde U1 este valoarea tensiunii de prag la care se deschide joncțiunea emițătorului tranzistorului. Prin urmare, în ciuda faptului că generatorul funcționează (deoarece microcircuitul funcționează), tranzistorul VT1 este deschis în mod constant, iar LED-ul HL1 este aprins, indicând faptul că microcircuitul este inutilizabil.

Fig.2

Pentru a reduce tensiunea la punctul „a”, diodele VD2-VD4 sunt incluse în circuitul de bază al tranzistorului VT1. Acum oscilograma în acest punct are forma prezentată în Fig. 2b: tensiunea minimă a impulsurilor generate este mai mică decât valoarea de prag a joncțiunii emițătorului tranzistorului. Tranzistorul se va deschide și se va închide, iar LED-ul va clipi la frecvența impulsurilor generate.
În sondă, pe lângă cele indicate în diagramă, puteți utiliza tranzistori KT312A-KT312V, KT315A, KT315V-KT315I, KT503A-KT503E, diode KD521A-KD521G, KD103A, KD103A, KD103A, KD103A, panou de montare KD103B, Connector D81 Zener dio - montare D81 Zener G. pentru microcircuite, carcasă tip 21 03.16 .
Părțile dispozitivului sunt așezate pe o placă de circuit imprimat (Fig. 3), realizată dintr-o folie laminată din fibră de sticlă cu o grosime de 1...1,5 mm.
O sondă asamblată corect nu necesită ajustare.
Folosind o sondă, puteți verifica aproape toate amplificatoarele operaționale cele mai utilizate în practică, cu excepția celor a căror rezistență de ieșire este comparabilă sau depășește rezistența rezistorului R7, de exemplu, amplificatoarele operaționale de microputere K140UD12, K153UD4.

Fig.3

LITERATURĂ
Kozlov F., Prilepko A. „Cube” pentru testarea amplificatoarelor operaționale. - Radio. 1986, nr. 11, p. 59.

Sursa: Radio Nr. 5, 1994, p.29.

Această diagramă este, de asemenea, des vizualizată:

La stabilirea diverse scheme Cu utilizarea amplificatoarelor operaționale (amplificatoare operaționale), este necesar să se verifice mai întâi, înainte de a-l instala pe placă, funcționarea amplificatorului operațional conform principiului trecere/eșec. După cum se poate observa din diagrama prezentată în Fig. 1, amplificatorul operațional testat este conectat printr-un adept de tensiune, a cărui intrare neinversabilă este alimentată cu tensiune de la ieșirea amplificatorului printr-un lanț cu trei zale RC rețea cu patru terminale cu defazaj zero.

Acest generator produce oscilații apropiate de formă dreptunghiulară. Deoarece curentul de ieșire al unui amplificator operațional utilizat pe scară largă este de obicei insuficient pentru ca LED-urile să strălucească puternic, la ieșirea amplificatorului operațional este pornit un amplificator de curent, realizat conform unui circuit cu doi pini, folosind tranzistori cu diferite tipuri conductivitate. Când amplificatorul operațional funcționează corect, LED-urile se aprind alternativ. Dacă unul dintre LED-uri este aprins, atunci amplificatorul este inutilizabil.
Pentru alimentarea circuitului, este utilizată o sursă de alimentare bipolară cu o tensiune nominală pentru majoritatea tipurilor de amplificatoare operaționale.
În acest circuit, puteți verifica amplificatoarele operaționale KR140UD608 (K140UD6), KR140UD708 (K140UD7), K140UD18, K544UD1, precum și altele, ținând cont de pinout și, dacă este necesar, de circuitele de corecție a frecvenței.
Circuitul de testare poate fi montat pe o placă de circuit imprimat din fibră de sticlă folie cu o singură față cu dimensiunile 55x42,5 mm și grosimea de 1,5 mm. Locația căilor conductoare pe placă și elementele radio este prezentată în Fig. 2. Elemente pasive de orice tip, de exemplu, condensatoare C1.C3 tip K73-17, condensatoare C4, C5 tip K10-17, rezistențe cu o putere de 0,125 sau 0,25 W. LED-uri de orice tip de radiație vizibilă cu orice culoare strălucitoare. Luminozitatea strălucirii este setată selectând R4.
Acest circuit poate fi folosit ca „intermitent” chiar și cu lămpi cu incandescență.
Pentru a face acest lucru, dacă este necesar, tranzistoarele VT1, VT2 sunt realizate sub formă de compozite, iar tensiunea de alimentare este selectată pentru tipul de lămpi utilizate.
Literatură RADIOAMATOR 6.2000

  • Articole înrudite

Conectați-vă folosind:

Articole aleatorii

  • 05.10.2014

    Acest preamplificator este simplu și are parametri buni. Acest circuit se bazează pe TCA5550, care conține un amplificator dublu și ieșiri pentru controlul și egalizarea volumului, înalte, bass, volum, echilibru. Circuitul consumă foarte puțin curent. Regulatoarele trebuie să fie amplasate cât mai aproape de cip pentru a reduce interferența, interferența și zgomotul. Baza elementului R1-2-3-4=100 Kohmi C3-4=100nF …

  • 16.11.2014

    Figura prezintă circuitul unui amplificator simplu de 2 wați (stereo). Circuitul este ușor de asamblat și are un cost redus. Tensiune de alimentare 12 V. Rezistenta de sarcina 8 Ohmi. Desen PCB circuit amplificator (stereo)

  • 20.09.2014

    Semnificația sa este diferită pentru diferite modele de hard disk. Spre deosebire de formatarea la nivel înalt - crearea de partiții și structuri de fișiere, formatarea la nivel scăzut înseamnă aspectul de bază al suprafețelor discului. Pentru hard disk-urile de model inițial care au fost furnizate cu suprafețe curate, o astfel de formatare creează numai sectoare de informații și poate fi efectuată de controlerul hard disk-ului sub controlul programului corespunzător. ...

Există o mare varietate de aceste microcircuite și sunt incompatibile între ele în ceea ce privește locația pinurilor. Aceste microcircuite pot fi verificate prin setarea modului de funcționare, care se poate face pe un suport special asamblat pentru un anumit caz, unde microcircuitul este conectat folosind o priză de contact universală, sau testul poate fi efectuat deja ca parte a unui circuit asamblat. asupra lor. Al doilea este mai convenabil, deoarece necesită mai puțin timp.

Acum despre verificarea în sine. În primul rând, trebuie să măsurați nivelurile tensiunilor de alimentare, tensiunilor la intrările microcircuitului, precum și la ieșire (cu un voltmetru digital). De obicei, dacă se cunosc valorile rezistențelor de feedback negativ, atunci prin calcularea câștigului se pot trage concluzii despre ce ar trebui să fie la ieșire și cu ce semn, desigur, dacă este un amplificator liniar.

Pot apărea îndoieli la verificarea circuitelor mai complexe (integratoare, autogeneratoare etc.). În acest caz, puteți utiliza o altă metodă. După cum știți, orice amplificator operațional poate fi ușor de făcut să funcționeze în modul comparator. Pentru a face acest lucru, putem aplica temporar alternativ intrările directe și inverse ale microcircuitului de la o sursă externă tensiune uşoară printr-un rezistor limitator de curent (fig. 6.17). Tensiunea de la ieșirea „amplificatorului operațional” trebuie monitorizată cu un voltmetru digital sau un osciloscop (dacă funcţionare normală vom vedea comutarea ieșirii).

Orez. 6.17. Principiul testării amplificatoarelor operaționale

Un osciloscop este mai convenabil pentru efectuarea unor astfel de măsurători, deoarece face posibilă detectarea nu numai a modificărilor nivelurilor de ieșire, ci și a prezenței autoexcitarii neintenționate a cascadelor (autogenerare).

Sursa: Radioamatori: diagrame utile. Cartea 6. - M / SOLON-Press, 2005. 240 p.

Postări înrudite

În tabel 1.4 și 1.5 prezintă caracteristicile electrice ale modulelor solare și bateriilor. Tabelul 1.4. Caracteristicile electrice ale modulelor solare produse pe plan intern FSM-50 50 21 2,95 10720 FSM-55 55 21 3,15 1028x450x28…….

Într-un element de lucru, în timpul continuității între circuitele de putere ar trebui să existe o rezistență infinit de mare, iar între electrodul de control și unul dintre bornele (catodul tiristorului) ar trebui să existe o rezistență mică (de la 30 la .... ...

Pentru a strânge rapid șuruburile mici în locuri greu accesibile (și să nu le pierdeți la deșurubare), veți avea nevoie de o șurubelniță cu magnet. Este ușor să faci o astfel de șurubelniță dintr-una obișnuită. Este suficient să înfășurați 100-200...... în jurul tijei șurubelniței.

Aveți grijă să vă protejați de șocurile electrice sau de deconectarea conectorilor și a pieselor. maşină de spălat la depanare. Respectați măsurile de siguranță electrică! În primul rând, verificați conexiunile fiecărui conector. Dacă înlocuiți PWB…….

telecomanda(Telecomandă) 90% din telecomenzi sunt ocupate de două tipuri de defecte: 1) unele butoane nu funcționează (de obicei cele care sunt apăsate frecvent). În acest caz, trebuie să tăiați o bucată de folie și…….

Verificarea functionalitatii amplificatoarelor operationale

În practica radioamatorilor este adesea necesar să se utilizeze op-amp-uri extrase din structuri vechi sau plăci de circuite imprimate. După cum arată practica, nu este de prisos să verificați microcircuitele achiziționate pe piața radio.

Prima metodă de testare bazat pe utilizarea unui amplificator operațional ca adept de tensiune. Să o luăm în considerare folosind exemplul unui amplificator operațional simplu cu corecție internă LM358N.

Conexiunea pinilor externi este prezentată în Fig. 1, iar în Fig. 2 este diagrama de testare. Pentru a instala op-amp, se folosește o priză DIP-8, dar puteți folosi și DIP-14/I6. Toate piesele sunt atașate la priză cu cele mai scurte cabluri posibile. Deoarece un pachet LM358N conține două amplificatoare operaționale, verificați mai întâi pe primul (pinii 1, 2, 3). și apoi al doilea (5, 6, 7). Condensatorul C3 este montat direct pe priză. Apoi, asamblați circuitul de testare din Fig. 2 și furnizați-i energie. Rezistorul R2 este utilizat dacă sursa de alimentare utilizată nu are reglarea curentului de protecție.

Dacă este, atunci R2 nu este instalat, dar curentul de protecție a sursei de alimentare este pornit la valoarea curentului de scurtcircuit. 10...20 mA. Un voltmetru PV cu tensiune constantă cu o limită de 20 V este conectat la ieșirea amplificatorului operațional. În unele cazuri, este posibil ca elementele R1, CI, C2 să nu fie instalate. După pornire, mutam SA1 dintr-o poziție în alta și observăm voltmetrul. Dacă amplificatorul operațional funcționează corect, atunci în poziția „1” a comutatorului voltmetrul ar trebui să arate aproape tensiunea de alimentare, iar în poziția „0” - aproape de zero.

A doua metodă de testare se bazează pe circuitul de comutare al amplificatorului operațional ca comparator, adică compararea a două tensiuni (Fig. 3). Cerințele de instalare pentru acest circuit sunt aceleași ca și precedentul. Folosind R1, se setează o tensiune de câțiva volți, care este controlată de un voltmetru de înaltă rezistență PV1. Aproximativ aceeași tensiune trebuie setată cu rezistența R2, care este, de asemenea, controlată de PV2 de înaltă rezistență.

Tensiunea la ieșirea amplificatorului operațional este controlată de un voltmetru PV3, iar pentru un amplificator operațional funcțional se va schimba brusc de la alimentare practic la aproape zero cu o mișcare ușoară a motorului R1 într-o direcție sau alta. Puteți alege orice valori ale rezistențelor R1, R2 în intervalul de la 10 kOhm la 1 MOhm, dar trebuie să fie aceleași. Desigur, nu este deloc necesar să folosiți trei voltmetre în circuitul considerat, acesta poate fi unul, conectat alternativ în trei puncte;

În concluzie, observăm că cea de-a doua schemă este mai universală, deoarece vă permite să testați amplificatoare operaționale care nu conțin corecție încorporată ("anti-excitație"), fără a instala acestea din urmă cu elemente externe.