User Tools

Site Tools


opamp:amplifier

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
opamp:amplifier [2022/10/02 20:32] martinopamp:amplifier [2022/10/02 20:37] (current) martin
Line 1: Line 1:
 ====== Verwendung eines Operationsverstärkers als Mikrophon-Vorverstärker ====== ====== Verwendung eines Operationsverstärkers als Mikrophon-Vorverstärker ======
 {{ :opamp:pasted:20221002-222021.png?600 }} {{ :opamp:pasted:20221002-222021.png?600 }}
-<WRAP center round info 60%>+<WRAP center round info 80%>
 **Erklärung der Funktionsweise** **Erklärung der Funktionsweise**
-  * Der Widerstand R1 sorgt für eine Vorspannung des Elektret-Mikrophons. +  * Der Widerstand $R_1$ sorgt für eine Vorspannung des Elektret-Mikrophons. 
-  * Die Widerstände R2 und R3 bilden einen Spannungsteiler, der den invertierenden Eingang des Operationsverstärkers auf 2,5 V bringen.+  * Die Widerstände $R_2$ und $R_3$ bilden einen Spannungsteiler, der den invertierenden Eingang des Operationsverstärkers auf 2,5 V bringen.
   * Der Operationsverstärker sorgt jetzt dafür, dass auch der nicht-invertierende Eingang auf 2,5 V liegt.    * Der Operationsverstärker sorgt jetzt dafür, dass auch der nicht-invertierende Eingang auf 2,5 V liegt. 
-  * Liegt daher rechts von R5 die Spannung $\mathrm{2,5\,V}  +  * Liegt daher rechts von $R_5$ die Spannung $\mathrm{2,5\,V} \Delta U$ an, so fällt an $R_5$ die Spannung $\Delta U$ ab und hat damit eine Stromstärke $I_5 = \frac{\Delta U}{R_5}$ zur Folge.  
-    * \Delta U$ an, so fällt an R5 die Spannung $\Delta U$ ab und hat damit eine Stromstärke $I_5 = \frac{\Delta U}{R_5}$ zur Folge.  +    * Da in die Eingänge des Operationsverstärkers praktisch kein Strom fließt, muss $I_5$ komplett über $R_4$ abfließen. An diesem fällt daher die Spannung $U_4 = -R_4 \cdot I_5 = -\Delta U \cdot \frac {R_4}{R_5}$ ab.  
-    * Da in die Eingänge des Operationsverstärkers praktisch kein Strom fließt, muss $I_5$ komplett über $R_4$ abfließen. An diesem fällt daher die Spannung $U_4 = R_4 \cdot I_5 = \Delta U \cdot \frac {R_4}{R_5}$ ab.  +    * Die Amplitude, um die die Spannung vor $R_5$ um 2,5 V schwankt, wird also um den Faktor $-\frac {R_4}{R_5} = -20$ verstärkt. 
-    * Die Amplitude, um die die Spannung vor R5 um 2,5 V schwankt, wird also um den Faktor $\frac {R_4}{R_5} = 20$ verstärkt. +    * Damit es zu einer um 2,5 V schwankenden Amplitude vor $R_5$ kommt, entkoppelt der Kondensator $C_1$ die Mikrophonspannung
-    * Damit es zu einer um 2,5 V schwankenden Amplitude vor R5 kommt, entkoppelt der Kondensator C1 die Mikrophonspannung.+</WRAP> 
 + 
 +<WRAP center round tip 80%> 
 +  * Der Ton aus dem Lautsprecher ist bei der obigen Schaltung sehr leise, da sie die sehr kleine Spannung des Mikrophons nur vorverstärkt. Für einen richtigen Verstärker bräuchte man noch eine zweite Verstärkungsstufe hintendran. 
 +  * Die Qualität des Tons ist nicht sehr gut, weil  
 +    * unsere Spannungsquelle recht verrauscht ist, 
 +    * der Operationsverstärker LM 224 nicht rauscharm ist und 
 +    * gute Vorverstärkerschaltungen zudem mehrere zusätzliche Kondensatoren zur Signalglättung besitzen
 </WRAP> </WRAP>
  
opamp/amplifier.1664742728.txt.gz · Last modified: by martin