ganancia de bucle, ganancia de bucle abierto del amplificador operacional en la configuración de inversión (condensador de realimentación)

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Estaba tratando de entender la segunda respuesta de esta publicación aquí, con el circuito del post mostrado abajo. La segunda respuesta tiene ecuaciones que incluyen una ganancia de bucle abierto que no pude entender (primera pregunta).

Tiene las siguientes ecuaciones:

Ganancia de bucle = \ $ A_ {ol} \ frac {R_1} {R_1 + R_F} \ frac {1} {s / w_p +1} \ $ y \ $ A_ {ol} = \ frac {A_ {DC}} {(S / W_1 + 1) (S / W_2 + 1)} \ $

La publicación original intenta explicar por qué uno puede querer tener un condensador en paralelo con la resistencia de realimentación.

Sé que es para eliminar el ruido de alta frecuencia generado por el amplificador operacional.

Pero si observa la salida del amplificador operacional y ve cómo iría a la entrada inversora a través de la resistencia de realimentación, ¿la resistencia de realimentación y la capacidad parásita, Cp, no forman un filtro de paso bajo? (Segunda pregunta)

    
pregunta Blackwidow

1 respuesta

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No desea colocar el condensador entre la entrada negativa y la tierra, porque ese nodo es una tierra virtual. En un mundo perfecto, ese condensador no tendría efecto, porque la entrada negativa se mantiene en el mismo nivel que la tierra. En realidad, es probable que haya problemas de estabilidad. El condensador en ese esquema representa la capacitancia parásita de la entrada.

Al poner el capacitor en paralelo con la resistencia de realimentación, ya no está intentando luchar contra el funcionamiento del amplificador operacional, sino reduciendo su ganancia a frecuencias más altas utilizando la ruta de realimentación. Incluso en las frecuencias donde el amplificador operacional no responde significativamente, sigue siendo un bypass de alta frecuencia a una impedancia baja. Esto proporciona un mayor control general, incluida la compensación de la capacitancia parásita.

    
respondido por el Cristobol Polychronopolis

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