Op-Amp

OP AMP l%C4%B1 Gerilim Kontroll%C3%BC Osilat%C3%B6r

Gerilim Kontrollü Osilatör

Op-Amp

Şekil 1 – OP-AMP ‘lı Gerilim Kontrollü Osilatör DC çıkış voltajı ile kontrol edilebilen osilatörlere, gerilim kontrollü osilatör (VCO – Voltage Controlled Oscillator) adı verilir. Şekil 1 ‘deki devre, Vi giriş voltajı ile frekansı kontrol edilebilir bir testere dişi jeneratördür. Temel olarak bu devre integral alıcı bir devredir. Negatif geri besleme hattında bir kondansatör ve ona paralel […]

Gerilim Reg%C3%BClat%C3%B6r%C3%BC

Gerilim Regülatörü

Op-Amp

Şekil 1 – OP-AMP ‘lı Gerilim Regülatörü Şekil 1 ‘deki devreye, regüle edilecek gerilim, Vi olarak OP-AMP ‘ın +V ucuna uygulanır. -V ucu ise şaseye irtibatlandınlır. Vi gerilimi devreye uygulandığında Vo işareti pozitifleşmeye başlar. Vo< VZD olduğu sürece, zener diyod yatımdadır. . Vo> VZD olunca zener diyod iletime geçer ve kırılma gerilimine eşit bir gerilim x noktasında

Logaritmik Y%C3%BCkselte%C3%A7

Logaritmik Yükselteç

Op-Amp

Şekil 1 – Logaritmik Yükselteç OP – AMP ile gerçekleştirilen logaritmik yükselteçler, analog bilgisayarlarda matematiksel işlemleri gerçekleştirmede kullanılır. Şekil 1 ‘deki, logaritmik yükselteç aynı zamanda faz çeviren yükselteç yapısındadır. Geri besleme elemanı olarak bir transistör kullanılmaktadır. Burada, transistörün beyz-emiter ekleminden faydalanılarak logaritma işlemi yapılmaktadır. Yükseltme işleminin logaritmik olması, transistörün beyz-emiter ekleminden ileri gelmektedir. Logaritmik yükselteç devresinde; Vo

OP AMP l%C4%B1 Hassas Tam Dalga Do%C4%9Frultma%C3%A7

Tam Dalga Doğrultmaç

Op-Amp

Şekil 1 – OP-AMP ‘lı Hassas Tam Dalga Doğrultmaç Şekil 1 ‘de görülen devrede 1. OP-AMP yarım dalga doğrultmaç, 2. OP-AMP ise toplayıcı devre olarak görev yapar. Şekil 2 – Tam Dalga Doğrultmaç Devresine Ait Dalga Şekilleri Vi sinyalinin negatif alternanslan doğrultmakta ve pozitif olarak V1 sinyali 1. OP-AMP çıkışına aktarılmaktadır. Bu sırada Av = l ‘dir. 2.

Yar%C4%B1m Dalga Do%C4%9Frultma%C3%A7

Yarım Dalga Doğrultmaç

Op-Amp

Bilindiği gibi doğrultma işlemini yapan eleman diyoddur. Pratikte kullanılan germanyum diyodun iletime geçme voltajı yani eşik gerilimi 0,2 Volt, Silisyum diyodun ise 0,6 Volt civarındadır. Bir germanyum diyodun iletime geçebilmesi için anodu katoduna göre 0,2 Volt, silisyum diyodun ise 0,6 Volt olması gerekir. Dolayısıyla, genliği 0,6 Volt civarında veya daha küçük işaretler diyod ile doğrultulamazlar.

Kar%C5%9F%C4%B1la%C5%9Ft%C4%B1r%C4%B1c%C4%B1 Devre

Karşılaştırıcı (Comparator)

Op-Amp

Şekil 1 – Karşılaştırıcı Devre Şekil 1 ‘deki devre (-) giriş ucuna uygulanan Vref (referans voltajı) sinyaliyle (+} uca uygulanan Vi sinyalini karşılaştırır. İki sinyal arasındaki fark çok küçük olsa dahi 200.000 ile çarpılarak çıkışa aktarılır. Pratikte, açık çevrim kazancını sınırlayan faktör +V, -V besleme voltaj değerleri olduğu için çıkıştan yaklaşık +V veya -V gerilim değeri kadar

lm381

OP-AMP’LARIN LİNEER KULLANIMLARI

Op-Amp

Aslında op-amplar çok önemli entegre devreleridir. Onları birçok değişik kullanımlar için genişletebilirsiniz. Burada birkaç kullanım özet olarak verilmiştir. SES YÜKSELTİCİLER Ön yükselticiler çıkış gücü 50mW’tan daha az olan bu ses yükselticilerdir. Ön yükselticiler oldukça düşük gürültü seviyesine sahip olmalıdırlar. Çünkü bunlar ses sistemlerinin girişinde kullanılmakta olup, manyetik band kristallerden ve mikrofonlardan gelen zayıf sinyalleri yükseltmektedir.

OP AMP %C4%B1n Toplay%C4%B1c%C4%B1 Y%C3%BCkselte%C3%A7 Olarak %C3%87al%C4%B1%C5%9Fmas%C4%B1

Toplar Yükselteç (Summing Amplifier) 

Op-Amp

Şekil 1 -OP-AMP ‘ın Toplayıcı Yükselteç Olarak Çalışması Şekil 1 ‘de görüldüğü gibi devre, faz çeviren (inverting) yükselteç gibi çalışmaktadır. Rf geri besleme direncinden geçen akımı If, R1 direncinden geçen akımı I1, R2 direncinden geçen akıma I2 dersek; If = I1 + I2 olur. I1 = (V1 – Vx) / R1 , I2 = (V2 – Vx)

Scroll to Top