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Ein Operationsverstarker Abk OP OPV OPA OpAmp seltener OpV OV OA ist ein gleichspannungsgekoppelter Verstarker mit einem sehr hohen Verstarkungsfaktor Der Name stammt aus der Verwendung in Analogrechnern und geht auf den mathematischen Begriff des Operators bzw der Rechen Operation zuruck Die Grundschaltung des Operationsverstarkers ist der Differenzverstarker Durch aussere Beschaltung lassen sich viele verschiedene Funktionen festlegen Damit sind Operationsverstarker Universalbausteine der signalverarbeitenden Analog Elektronik Sie sind als integrierter Schaltkreis gunstig herzustellen und als elektronisches Bauelement sehr verbreitet Schaltsymbol OperationsverstarkerLinks zwei Eingange mit markiert invertierend mit markiert nichtinvertierendRechts der AusgangHilfsanschlusse z B zur Speisung werden im Allgemeinen nicht gezeigtSchaltsymbol nach DIN EN 60617 Teil 13Verschiedene Bauformen von OPVs Fur Durch steck montage rechts oben Schraub mon tage Leis tungs typen links oben und Ober flachen mon tageDer ubliche Operationsverstarker nimmt die Differenz zweier Spannungen auf und gibt sie verstarkt als eine auf Masse bezogene Spannung aus Entsprechend sind die Eingange hochohmig der Ausgang ist niederohmig Versorgt wird der Operationsverstarker herkommlich mit einer gegen Masse positiven und einer negativen Spannung Fur besondere Anforderungen sind auch spezielle Varianten vorhanden Soll der Normalfall von anderen Varianten abgegrenzt werden wird der OP auch als VFA engl Voltage Feedback Amplifier bezeichnet auch sind weitere Nomenklaturen in Verwendung wie VV OPV nach Tietze Schenk 1 Der Operationsverstarker genugt haufig den Erwartungen an ein ideales elektrisches Bauelement Bei der Vielzahl an Anwendungen kann man aber durchaus an eine der Grenzen der Idealisierung stossen Daraus ist eine grosse Variationsbreite angebotener Schaltkreise entstanden die jeweils in einer speziellen Richtung optimiert sind Das Verhalten einer Schaltung wird weitgehend nur durch ein Ruckkopplungsnetzwerk bestimmt Dessen Zusammenwirken mit dem OP drucken elementar und sehr hilfreich die goldenen Regeln des VFA 2 aus Durch die Eingange fliesst kein Strom und der Ausgang des gegengekoppelten OP versucht die Spannungsdifferenz zwischen den beiden Eingangen auf null zu bringen Fur die Behandlung von Fallen die so nicht genugend zutreffend beschreibbar sind gibt es erweiterte Ersatzschaltbilder Inhaltsverzeichnis 1 Geschichte 2 Aufbau und Varianten 2 1 Herkommlicher Operationsverstarker VV OP 2 1 1 Innenaufbau Innenschaltung des µA741 2 2 Stromruckgekoppelter Operationsverstarker CV OP 2 3 Transkonduktanz Operationsverstarker VC OP 2 4 Stromverstarker CC OP 2 5 Schnittstellen 2 5 1 Eingangsstufe 2 5 2 Ausgangsstufe 3 Funktion 4 Beispiele fur realisierbare Operationen 4 1 Einwirkung auf den nichtinvertierenden Eingang 4 1 1 Spannungsfolger 4 1 2 Nichtinvertierender Verstarker Elektrometerverstarker 4 1 3 Spannungs Strom Umformer 4 2 Einwirkung auf den invertierenden Eingang 4 2 1 Invertierender Verstarker 4 2 2 Invertierender Addierer Summierverstarker 4 2 3 Strom Spannungs Umformer 4 2 4 Strom Strom Umformer 4 2 5 Integrierer 4 2 6 Mittelwertbilder 4 2 7 Differenzierer 4 2 8 Logarithmierer und Potenzierer 4 3 Einwirkung auf beide Eingange 4 3 1 Differenzverstarker Subtrahierverstarker 4 3 2 Astabile Kippstufe 4 4 Schaltung mit mehreren Operationsverstarkern 4 4 1 Subtrahierer mit hohem Eingangswiderstand 4 4 2 Instrumentenverstarker 4 4 3 Gleichrichter 4 5 Weitere analogtechnische Anwendungen 4 6 Ubergabe zur Digitaltechnik 5 Berechnung von Operationsverstarker Schaltungen 5 1 Beispiel mit einem invertierenden Verstarker 6 Eigenschaften realer Operationsverstarker 6 1 Spannungsversorgung und Stromaufnahme 6 2 Gleichtakt Spannungsbereiche 6 3 Versorgungsspannungsdurchgriff und Gleichtaktdurchgriff 6 4 Temperaturbereich Gehause und Kuhlung 6 5 Ausgangsimpedanz und strom 6 6 Eingangsimpedanz 6 7 Eingangsstrome 6 8 Offsetspannung 6 9 Rauschen 6 10 Frequenzkompensation und Verstarkungs Bandbreite Produkt 6 11 Spannungsanstiegsrate 6 12 Nichtlineares Verhalten 6 12 1 Typ spezifische Verzerrung 6 12 2 Verzerrungen durch Bereichsuberschreitungen 7 Literatur 8 Weblinks 9 EinzelnachweiseGeschichte Bearbeiten nbsp Operationsverstarker K2 W mit zwei Elektronenrohren nbsp Aus diskreten Transistoren Kondensatoren und Widerstanden aufgebauter Operationsverstarker PA45 von 1961 nbsp OPV 741 aus dem Jahr 1979 in einem MetallgehauseDie ersten Differenzverstarker wurden um 1930 mit Elektronenrohren aufgebaut Zusammen mit der Ruckkopplungstheorie von Harold S Black und den Arbeiten von Harry Nyquist und Hendrik Wade Bode waren damit zu Beginn des Zweiten Weltkriegs die wesentlichen Grundlagen fur Operationsverstarker vorhanden Diese wurden in den Bell Labs zunachst fur wehrtechnische Anwendungen entwickelt wie etwa die Geschutzsteuerung M9 gun director system 3 Erfinder des dort verwendeten summing amplifier ist Karl D Swartzel Jr der diesen 1941 patentierte 4 Fur derartige Verstarker die gleichspannungsgekoppelt eine hohe negative Verstarkung aufweisen und dann durch eine Gegenkopplung in ihrem Verhalten bestimmt werden zeigte John Ragazzini 1947 wie damit auch die Losung von Differentialgleichungen moglich ist und pragte den englischen Namen Operational Amplifier 5 Die deutsche Bezeichnung Operationsverstarker ist davon abgeleitet 6 Den Operationsverstarker nach heutiger Definition mit Differenzeingang hatte Anfang der 1940er Jahre Loebe Julie ein Mitarbeiter von Ragazzini mit Forderung durch George A Philbrick entwickelt 7 8 Dieses Design eines einfachen und zugleich sehr schnellen 7 Verstarkers wurde dann von Philbricks Firma George A Philbrick Researches Inc GAP R weitergefuhrt 9 und in Form kompakter mit K2 W bezeichneter Verstarkermodule 1952 zu einem Preis von 20 US Dollar auf den Markt gebracht 3 Sie enthielten zwei gleiche als Doppel Trioden aufgebaute Elektronenrohren benotigten eine Versorgungsspannung von 300 V bei 4 5 mA und konnten bis zu Frequenzen von 100 kHz genutzt werden 9 Die Firma GAP R publizierte zu dieser Zeit auch viele technische Applikationsschriften zu dem Thema wie die Firmenschrift Application Manual for Operational Amplifier for Modeling Measuring Manipulating and Much Else 10 die viele Anwendungsmoglichkeiten beleuchteten und zu dem weiten Einsatz der Operationsverstarker beitrugen Auch das heute ubliche Schaltsymbol fur den Operationsverstarker stammt von GAP R 11 Als ab Ende der 1950er Jahre geeignete Transistoren verfugbar waren wurden mit diesen erheblich kleinere und mit kleineren Spannungen betreibbare Operationsverstarker Module entwickelt und dafur die sich etablierende Fertigungstechnologien genutzt Bereits 1958 brachte die Firma Burr Brown das Model 130 auf den Markt 12 nachfolgend dann z B GAP R die Modelle P65 und P45 mit Siliziumtransistoren Diese Module waren bereits auf einer gedruckten Leiterplatte realisiert und konnten wiederum auf Leiterplatten eingesteckt oder in einer vergossenen Variante eingelotet werden eine Versorgungsspannung von 15 Volt genugte 13 Mit der Entwicklung integrierter Schaltkreise wurde kurz darauf die Fertigung des kompletten Operationsverstarkers auf einem Chip moglich Robert Widlar entwickelte 1962 bei Fairchild Semiconductor den µA702 und 1965 dann den µA709 der aufgrund vieler Verbesserungen grosse Verbreitung fand 14 15 Nach dem Weggang von Widlar wurde von Dave Fullagar 1968 bei Fairchild der Nachfolgetyp µA741 mit hoherer Robustheit und Stabilitat entwickelt der mit der markanten Ziffernfolge 741 dann auch von anderen Unternehmen kopiert und vertrieben wurde sich zu 100 Millionen Stuck verkaufte und Stand 2017 immer noch produziert wird 16 Spezielle Anforderungen wurden durch die Hybridbauweise realisiert bei der die ungehausten Transistorchips zusammen mit anderen Bauelementen auf einem Keramiksubstrat montiert wurden Ein Beispiel ist der auch in der Mondmission Apollo 12 im Jahr 1969 eingesetzte Operationsverstarker 2404BG 17 mit Feldeffekttransistoren in der Eingangsschaltung und einem Verstarkungs Bandbreiten Produkt von uber 20 MHz 18 Wahrend integrierte Operationsverstarker anfanglich in hermetisch dichten runden Metallgehause mit Anschlussen an einer Seite ahnlich damaliger Transistoren verbaut wurden haben sich spater kostenoptimierte und spezialisierte Gehause fur Operationsverstarker durchgesetzt Fur kleine Leistungen werden DIL Gehause mit 8 Pins fur ein oder zwei Operationsverstarker und 14 Pins fur vier Operationsverstarker auf einem Chip fur grossere Leistungen Gehause mit Kuhlflachen eingesetzt Mit dem Vordringen der Oberflachenmontage wurden die Gehause kleiner teils weniger als 1 mm fur einen Doppel Operationsverstarker Der erste stromgegengekoppelte Operationsverstarker wurde von David Nelson bei der damaligen Firma Comlinear wurde von National Semiconductor ubernommen und gehort heute zu Texas Instruments entwickelt 19 und zunachst in Hybridbauweise unter der Bezeichnung CLC103 verkauft Als integrierte Schaltkreise wurden stromgegengekoppelte Operationsverstarker ab 1987 von Comlinear und Elantec angeboten Operationsverstarker wurden in ihren mechanischen und elektrischen Eigenschaften weiter verbessert und fur viele Anwendungen in der analogen Schaltungstechnik optimiert so kommen je nach Erfordernis verschiedene Transistortypen wie Bipolartransistoren JFETs und MOSFETs zum Einsatz Mit zunehmenden Stuckzahlen sank auch der Preis der Bauteile Herstellerubergreifende Typen wie der Vierfach Operationsverstarker LM324 sind fur wenige Cent erhaltlich Aufbau und Varianten Bearbeiten Spannungs Ausgang Strom AusgangSpannungs Eingang Spannungs Verstarker Normalfall VV OPV engl VFA nbsp U a A U D displaystyle qquad quad U mathrm a A U mathrm D nbsp Transkonduktanz VerstarkerVC OPV engl OTA nbsp I a Y U D displaystyle qquad quad I mathrm a Y U mathrm D nbsp Strom Eingang Transimpedanz VerstarkerCV OPV engl CFA nbsp U a Z I N displaystyle qquad quad U mathrm a Z I mathrm N nbsp Strom VerstarkerCC OPV engl uneinheitl nbsp I a B I N displaystyle qquad quad I mathrm a B I mathrm N nbsp Es gibt unterschiedliche Typen von Operationsverstarkern die sich z B durch ihre nieder bzw hochohmigen Ein und Ausgange voneinander unterscheiden Fast immer ist der nicht invertierende positive Eingang als hochohmiger Spannungseingang ausgefuhrt Der invertierende negative Eingang ist je nach Typ entweder ein hochohmiger Spannungseingang oder ein niederohmiger Stromeingang 20 Entsprechend kann der Ausgang entweder als ein niederohmiger Spannungsausgang oder als ein hochohmiger Stromausgang ausgefuhrt sein Dadurch ergeben sich vier Grundkonfigurationen wie sie in der nebenstehenden Tabelle dargestellt werden Es sind weitere Konfigurationen moglich aber nicht ublich So kommt z B Schmid auf neun unterschiedliche Varianten 21 Solche Ausnahmen sollen hier nicht weiter behandelt werden diese Darstellung beschrankt sich auf die vier Varianten von denen die Variante VV OPV bei weitem dominiert Es gibt ausserdem vollsymmetrische OPs die mit zwei Ausgangen ausgestattet sind zwischen denen die Ausgangsspannung differenziell ausgegeben wird In diesem Fall ist oft ein dritter Eingang vorhanden uber den die Ruhelage der Ausgangsspannung gewahlt wird Herkommlicher Operationsverstarker VV OP Bearbeiten Beim herkommlichen Operationsverstarker oder VV OP engl voltage feedback OpAmp sind beide Eingange hochohmige Spannungseingange und der Ausgang verhalt sich wie eine moglichst niederohmige Spannungsquelle In der Anfangszeit der Operationsverstarker gab es nur diesen Typ und auch heute noch ist diese Klasse die meistverbreitete Auch in diesem Artikel wird meistens nur dieser Typ von Operationsverstarker referenziert Die Vorteile sind seine geringe Offsetspannung und hohe Prazision bei niedrigen Frequenzen Nachteilig sind die Stabilitatsprobleme vor allem bei kapazitiven Lasten im dynamischen Betrieb Typische Vertreter dieser Klasse sind der Urahn µA741 oder der OP07 nbsp Vereinfachte Innen beschaltung eines Operations verstarkersIntegrierte Operationsverstarker bestehen aus einer Vielzahl von unterschiedlichen Stufen und Schaltungsteilen um verschiedene Anforderungen erfullen zu konnen Trotzdem lassen sich alle diese unterschiedlichen Varianten im Wesentlichen auf drei Schaltungsteile reduzieren wie in nebenstehender Abbildung dargestellt Ein differentieller Eingang im Schaltbild als gelber Bereich dargestellt Dieser Teil besteht aus einem Differenzverstarker mit den beiden Eingangen im oberen Bereich dargestellt und einer Konstantstromquelle im unteren Bereich Der Differenzverstarker wandelt eine kleine Spannungsdifferenz in einen dazu proportionalen Ausgangsstrom um Bei einem herkommlichen Operationsverstarker stellt diese Stufe auch den hohen Eingangswiderstand sicher Die Eingangstransistoren konnen je nach Technologie Bipolartransistoren MOSFETs oder JFETs sein Die unterschiedlichen Transistortypen wirken sich unter anderem auf die Grosse des Rauschens aus Eine Verstarkerstufe orange hinterlegt die den kleinen Eingangsstrom von der Eingangsstufe in eine hohe Ausgangsspannung umsetzt Die hohe Leerlaufspannungsverstarkung Geradeausverstarkung des Operationsverstarkers resultiert uberwiegend aus dieser Stufe Der in der Stufe zur internen frequenzabhangigen Gegenkopplung eingezeichnete Kondensator dient der Frequenzgangkorrektur und gewahrleistet damit die Stabilitat des Operationsverstarkers Manche OPs sind extern im Frequenzgang korrigierbar d h der Kondensator ist nicht auf dem Chip enthalten und kann stattdessen extern angeschlossen werden Das Gehause hat dafur zusatzliche Anschlusse Eine Ausgangsstufe blau hinterlegt Diese Stufe ist oft als Gegentaktstufe engl push pull realisiert und hat im Gegensatz zu den beiden vorherigen Stufen keine Spannungsverstarkung Es gibt jedoch auch OPs mit verstarkenden Endstufen die als Open Kollektor bzw Open Drain Endstufen ausgefuhrt sind und zusatzlich einen externen Pull Up oder Pull Down Widerstand benotigen Die Endstufe dient gewohnlich als Stromtreiber fur den Ausgang besitzt einen kleinen Ausgangswiderstand und ermoglicht so einen hohen Ausgangsstrom Die Leerlaufspannungsverstarkung V0 gilt fur Gleichspannung und Wechselspannung mit niedriger Frequenz Da V0 sehr hoch ist Richtwert 105 ist die Gefahr zu Eigenschwingungen gross Durch die Frequenzgangkorrektur nimmt V0 mit steigender Frequenz ab Fur Spannungsverstarker aus ruckgekoppelten VV OPs ist ihre Verstarkung V deutlich kleiner als V0 Der Frequenzbereich in dem V unabhangig von der Frequenz ist deckt grossenordnungsmassig den Tonfrequenzbereich ab Einzelheiten werden weiter unten angegeben Innenaufbau Innenschaltung des µA741 Bearbeiten nbsp Innenschaltung des µA741 OperationsverstarkersUm die Komplexitat realer Operationsverstarker im Vergleich zu dem vereinfachten Modell darzustellen ist nachfolgend die Innenschaltung des bekannten µA741 abgebildet Dieser integrierte Schaltkreis IC wurde 1968 entwickelt und spiegelt den Stand der damaligen Technologie wider Er wurde verbreitet von den Fachzeitschriften zur Einfuhrung in die damals neue Technologie der Operationsverstarker und in Schaltungsvorschlagen genutzt So wurde er zunachst fast ohne Alternative der bekannteste und am meisten eingesetzte Operationsverstarker Heute wird er noch in geringen Stuckzahlen vornehmlich fur den Ersatzbedarf produziert Der links eingezeichnete blau umrandete Bereich stellt die Eingangsstufe Differenzverstarker mit Konstantstromquelle dar Zum Abgleich von fertigungsbedingten Abweichungen Offsetspannung sind in dieser Stufe zusatzliche Anschlusse herausgefuhrt woran ein Potentiometer zum Feinabgleich angeschlossen werden kann Die drei rot umrandeten Bereiche stellen fur die verschiedenen Stufen Stromspiegel dar Stromspiegel sind stromgesteuerte Stromquellen und dienen in diesem Fall zur Versorgung der Verstarkerstufen Der magenta umrandete Bereich ist die primare Spannungsverstarkerstufe bestehend aus einer Darlington Schaltung mit zwei Transistoren Der grun umrandete Bereich erzeugt eine Vorspannung fur die rechts aussen turkis umrandete Ausgangsstufe Der in der Mitte eingezeichnete Kondensator mit 30 pF dient der Frequenzkompensation Die Fertigung dieses Kondensators direkt auf dem Siliziumchip stellte damals eine wesentliche Innovation in der Halbleiterfertigung dar Stromruckgekoppelter Operationsverstarker CV OP Bearbeiten nbsp Verein fachte Innen beschaltung eines CV Operations verstarkersBei dem stromruckgekoppelten Operationsverstarker abgekurzt CV OP engl current voltage OP oder CFA engl current feedback amplifier ist der invertierte Eingang ein niederohmiger Stromeingang und der Ausgang eine moglichst niederohmige Spannungsquelle Ein Vorteil ist sein hoher Frequenzbereich der den Einsatz etwa als Videoverstarker erlaubt Ein Nachteil ist eine relativ hohe Offsetspannung Ein typischer Vertreter dieser Klasse ist der Baustein AD8000 Nebenstehende Abbildung zeigt die einfache Innenbeschaltung eines stromruckgekoppelten Operationsverstarkers Im Gegensatz zu den in den vorherigen Kapiteln dargestellten herkommlichen Operationsverstarkern mit Spannungseingangen ist der niederohmige Stromeingang in der gelb hinterlegten Eingangsstufe direkt an die Emitter der Eingangstransistoren angeschlossen Die orange hinterlegte Verstarkerstufe in der Mitte besteht aus zwei Stromspiegeln die die blau hinterlegte Gegentaktausgangsstufe ansteuern Zur Erlangung optimaler Stabilitat ist der OP mit einem festgelegten Ruckkopplungswiderstand zu betreiben 22 Spannungsverstarker aus ruckgekoppelten CV OPs werden bei einer Verstarkung in der Grossenordnung von eins betrieben Diese Schaltungen sind unabhangig von der Frequenz bis in den hoheren Megahertz Bereich 23 Transkonduktanz Operationsverstarker VC OP Bearbeiten Bei dem Transkonduktanz Operationsverstarker oder VC OP engl operational transconductance amplifier abgek OTA sind beide Eingange hochohmig und der Ausgang verhalt sich wie eine moglichst hochohmige Stromquelle deren Strom durch die Spannungsdifferenz an den Eingangen gesteuert wird Einer seiner Vorteile ist neben geringer Offsetspannung die Moglichkeit kapazitive Lasten dynamisch treiben zu konnen Der Nachteil besteht darin dass die Last bei der Schaltungsdimensionierung bekannt sein muss Ein Baustein aus dieser Klasse ist der LM13700 von National Semiconductor Stromverstarker CC OP Bearbeiten Hauptartikel Stromverstarker Der Stromverstarker oder CC OP auch unter der Markenbezeichnung englisch diamond transistor bekannt besitzt einen niederohmigen und invertierten Stromeingang und einen moglichst hochohmigen Stromausgang Dieser Typ von Operationsverstarker verhalt sich in Naherung fast wie ein idealer Bipolartransistor mit Ausnahme der Stromrichtung am Kollektor Die Basis fungiert als hochimpedanter nichtinvertierender Eingang der Emitter als der niederimpedante invertierende Eingang und der Kollektor als hochimpedanter Ausgang Im Gegensatz zu einem realen Bipolartransistor konnen die Strome in beide Richtungen fliessen d h es ist keine Unterscheidung zwischen NPN und PNP notig ein Bauteil deckt beide Polaritaten ab Im Gegensatz zu realen Bipolartransistoren benotigt der CC OP aber eine Stromversorgung ist also wie andere Operationsverstarker kein 3 poliges Bauelement Die Strome an Emitter und Kollektor sind gleichsinnig das heisst sie gehen beide ins Bauteil hinein oder beide heraus Die Summe beider Strome fliesst uber die Betriebsspannungsanschlusse zusatzlich zum Ruhestrom Es handelt sich damit in der Klassifizierung von Sedra Smith um einen CCII Current Conveyor second Generation positive Polarity Der reale Bipolartransistor ware dagegen eine Implementierung des CCII 24 Ein Vertreter dieser Klasse ist der OPA860 von Texas Instruments Dieser enthalt ausserdem einen Impedanzwandler Spannungsfolger mit dessen Hilfe man den Ausgang zum niederimpedanten Spannungsausgang machen kann wodurch man einen CFA erhalt Der Impedanzwandler kann aber auch vor den Emitter geschaltet werden wodurch dieser hochimpedant wird Das ergibt einen OTA Mit einem Bauteil sind so drei unterschiedliche Konfigurationen realisierbar Aus diesem Grund wird das Bauteil auch als OTA vermarktet es kann jedoch genauso in den anderen Konfigurationen betrieben werden Die Verwandtschaft zum CFA sieht man am gezeigten Prinzipschaltbild des CFA Der blau hinterlegte Teil ist ein Impedanzwandler Wird er entfernt bekommt man einen CC OP Im OPA860 ist der Impedanzwandler vorhanden aber seine Anschlusse sind separat nach aussen gefuhrt so dass seine Benutzung dem Anwender freisteht Schnittstellen Bearbeiten Die Ubergange der Innenschaltung zur Aussenschaltung lassen sich wegen der Vielfalt der Realisierungen nur exemplarisch beleuchten Eingangsstufe Bearbeiten Die Innenschaltung des Typs 741 und vieler weiterer Typen enthalt in beiden Eingangen des Differenzverstarkers npn Transistoren so dass selbst im Ruhezustand in beide Eingange ein positiver Strom hineinfliesst Alternativ gibt es Eingange mit pnp Transistoren und negativem Eingangsstrom Fur Signalquellen die nur eine besonders kleine Stromstarke liefern konnen gibt es Eingange mit Feldeffekttransistoren JFET MOSFET Fur Anwendungen bei denen die Offsetspannung ein Problem darstellt kann diese bei manchen Typen uber zusatzliche Anschlusse auf null abgeglichen werden Die Eingangsspannungen mussen oft in einem Bereich bleiben der durch die Speisespannungen begrenzt wird Ausgangsstufe Bearbeiten nbsp Rail to Rail Ausgangsstufe bipolar 25 oder CMOS 26 Die untere Speiseleitung kann an 0 oder gelegt sein Ihre Innenschaltung ist aufgebaut wie eine Gegentaktendstufe ohne Kondensator Sie kann einen Gleichstrom nach aussen abgeben source und genauso gut einen Gleichstrom von aussen aufnehmen sink Herkommliche Speisespannungen sind 15 V gegen Masse in neueren OPs oft kleiner aber auch 1250 V sind moglich 27 Bei den weiter oben gezeigten Schaltungen ist die bei voller Aussteuerung mogliche Ausgangsspannung dem Betrage nach kleiner als die Speisespannung weil am oberen npn Transistor mindestens so viel wie eine Basis Emitter Spannung U B E displaystyle U mathrm BE nbsp abfallt 0 5 1 0 V je nach Strom und entsprechend am unteren pnp Transistor Meistens fehlt durch davor liegende Verstarkerstufen der Ausgangsspannung 2 3 U B E displaystyle 2 dots 3 cdot U mathrm BE nbsp bis zu den Speisespannungen Modernere Ausfuhrungen haben oft zur positiven Speisespannung hin einen pnp Transistor und zur negativen Speisespannung hin einen npn Transistor oder entsprechende CMOS Transistoren wie im nebenstehenden Bild Bei voller Aussteuerung fehlt der Ausgangsspannung bis zur Versorgungs schiene nur die Kollektor Emitter Sattigungsspannung 10 200 mV je nach Typ und Ausgangsstrom Der so erweiterte Aussteuerbereich wird mit rail to rail output swing bezeichnet Nach diesem Konzept ausgefuhrte OPs konnen auch mit nur einer Speisespannung betrieben werden und mit dem anderen Speiseanschluss an Masse da die Ausgangsspannung dem Masse Potential genugend nahe kommen kann Ferner sind hierbei wesentlich niedrigere Speisespannungen moglich beispielsweise 0 9 3 6 V 28 Die am Ausgang mogliche Stromstarke liegt in der Grossenordnung 10 50 mA kann aber auch 40 A betragen 29 Vielfach ist der Ausgang durch eine interne Strombegrenzung dauer kurzschlussfest so auch bei Typ 741 Funktion Bearbeiten nbsp Schaltzeichen des Operationsver starkers mit seinen wichtigsten Grossen und Parametern 30 V 0 displaystyle V 0 nbsp typ 105 R i displaystyle R i nbsp typ gt 1 MW R o displaystyle R o nbsp typ lt 100 W nbsp Strom Spannungs UmformerDer weitere Text beschrankt sich auf den Normalfall des OP in der Ausfuhrung als Spannungsverstarker OPs sind fur den Einsatz mit einem externen Ruckkopplungsnetzwerk ausgelegt Die Gegenkopplung Ruckwirkung des Ausgangs auf den invertierenden Eingang dominiert dabei in aller Regel derart dass allein dieses Netzwerk die Funktion der Schaltung definiert Beispiele realisierbarer Funktionen folgen im nachsten Kapitel Die Qualitat der Schaltung ist praktisch nur von der Qualitat der Bauelemente der Ruckkopplung abhangig und unabhangig von den Kenngrossen des Operationsverstarkers Jedoch bedingt der OP Grenzen der Einsetzbarkeit z B eine Frequenzgrenze die jeweils hinderliche Grenze lasst sich oft durch Wahl einer dazu optimierten OP Ausfuhrung hinausschieben Ohne aussere Beschaltung wurde der OP aufgrund der Grosse seines Verstarkungsfaktors bis an die hochstmogliche oder niedrigstmogliche Ausgangsspannung ausgesteuert Die meisten Anwendungen des OP verhindern diese Grenzfalle durch Gegenkopplung Dann stellt sich die Ausgangsspannung stetig veranderbar nur so gross ein bis uber das Ruckkopplungsnetzwerk der invertierende Eingang potentialgleich mit dem nichtinvertierenden Eingang wird Dieses entspricht der ersten der nachfolgenden goldenen Regeln fur den nicht ubersteuerten OP Keine Spannung zwischen den Eingangen Kein Strom in die EingangeAls wichtigste Randbedingungen sind zu beachten Der Eingangsruhestrom darf nicht behindert werden z B durch offenen Eingang Der Ausgang darf nicht uberlastet sein dd Dabei ist der Eingangsruhestrom in vorstehenden Innenschaltungen der Mittelwert der Eingangs Basisstrome die die Eingangsstufe funktionsfahig halten selbst wenn beide Eingange fur den Ruhezustand an Masse liegen 31 32 Es gibt allerdings auch einige Anwendungen die den stetig einstellbaren Bereich bewusst verlassen Ohne Ruckkopplung kann der Ausgang nur den einen oder anderen Grenzfall annehmen Diese Schaltung realisiert die Funktion des Komparators in der die Spannungen an den beiden Eingangen miteinander verglichen werden auf grosser oder kleiner Siehe dazu auch unten Die grundlegende Beziehung zwischen Aus und Eingangsgrosse des Spannungsverstarkers lautet 30 33 U o V 0 U d displaystyle U o V 0 cdot U d nbsp mit U o displaystyle U o nbsp intern erzeugte Spannung und V 0 displaystyle V 0 nbsp Leerlauf Spannungsverstarkung Fast immer bestens zulassige Naherungen fuhren zum idealen Operationsverstarker V 0 I P I N 0 R i R o 0 displaystyle V 0 rightarrow infty quad quad I P I N rightarrow 0 quad quad R i rightarrow infty R o rightarrow 0 nbsp Anwendung ohne Ruckkopplung als Komparator Ohne Ruckwirkung des Ausgangs auf die Eingange kann U a displaystyle U a nbsp nur zwei Werte annehmen positiv ubersteuert wenn U d gt 0 displaystyle U d gt 0 nbsp negativ ubersteuert wenn U d lt 0 displaystyle U d lt 0 nbsp Der mathematisch exakte singulare Punkt U d 0 displaystyle U d 0 nbsp ist physikalisch nicht realisierbar Anwendung mit Ruckkopplung auf den invertierenden Eingang Die Schaltung kann ohne Ubersteuerung analogtechnisch betrieben werden Dazu muss sich wegen V 0 displaystyle V 0 rightarrow infty nbsp bei nicht ubersteuertem Ausgang U d 0 displaystyle U d rightarrow 0 nbsp einstellen Beispiel In der einfachen nebenstehenden Schaltung wirkt der Ausgang mit einem ohmschen Widerstand zuruck auf den invertierenden Eingang Wegen I N 0 displaystyle I N 0 nbsp fliesst der gesamte Eingangsstrom I e displaystyle I e nbsp durch den Widerstand Ein positiver Eingangsstrom zieht den Eingang ins Positive damit wird U d lt 0 displaystyle U d lt 0 nbsp und erst recht U a lt 0 displaystyle U a lt 0 nbsp Dem Einfluss der Eingangsseite wirkt die Ausgangsseite uber den Widerstand mit U a displaystyle U a nbsp entgegen Vom Verstarkerausgang wird der Strom I e displaystyle I e nbsp mit einem so grossen negativen U a displaystyle U a nbsp aufgenommen dass U d 0 displaystyle U d 0 nbsp wird was bei U a I e R r displaystyle U a I e cdot R r nbsp erreicht wird Hinweis U d 0 displaystyle U d 0 nbsp gilt nicht in mathematischer Strenge Die Spannung U d displaystyle U d nbsp ist zwar bedeutungslos klein muss aber doch so gross sein dass sie ein Vorzeichen haben kann Wenn in Schaltungen wie dieser der nichtinvertierende Eingang auf Masse liegt wird vom invertierenden Eingang gesagt er liege an einem virtuellen Nullpunkt oder einer virtuellen Masse 34 35 weil er auf Massepotential liegt ohne mit Masse verbunden zu sein Beispiele fur realisierbare Operationen BearbeitenDer Operationsverstarker besitzt eine grosse Bandbreite an moglichen Anwendungen beispielsweise in verschiedenen Verstarkerstufen wie Vorverstarker und Messumformer ferner in Analogfiltern Analog Digital Umsetzern und in Stufen zur analogen Signalverarbeitung Bei den im Nachfolgenden genannten einfachen Schaltungen welche die Grundlage vieler Anwendungen des Operationsverstarkers bilden wird aus Grunden der Ubersichtlichkeit immer von einem idealen spannungsgesteuerten Operationsverstarker ausgegangen Die realisierte Operation wird dabei lediglich durch die externe Beschaltung bestimmt Die zwei Eingange geben eine Wahlmoglichkeit auf welchen der Eingange die Eingangsgrosse einwirken soll Bei der Ruckkopplung damit sie zur stabilisierenden Gegenkopplung wird gibt es die Wahlmoglichkeit nicht In diesen Beispielen werden zur Speisung zwei Spannungsquellen vorausgesetzt eine mit positiver und eine mit negativer Spannung gegenuber Bezugspotential Masse damit der Operationsverstarker positive und negative Ausgangsspannungen und strome erzeugen kann Einwirkung auf den nichtinvertierenden Eingang Bearbeiten Spannungsfolger Bearbeiten nbsp Schaltbild eines Spannungs folgersDie als Spannungsfolger bezeichnete Schaltung ist eine Variante des nichtinvertierenden linearen Verstarkers Der invertierende Eingang ist direkt mit dem Ausgang verbunden Die Gegenkopplung bewirkt dass die Spannungsdifferenz zwischen den beiden Eingangen null wird Das ergibt den Zusammenhang U a U e displaystyle U a U e nbsp und einen Verstarkungsfaktor v U a U e 1 displaystyle v tfrac U a U e 1 nbsp Die Spannung am Ausgang folgt unverandert der Spannung am Eingang wovon sich der Name Spannungsfolger ableitet Der Eingangswiderstand R e displaystyle R e nbsp der Schaltung ergibt sich naherungsweise aus dem Eingangswiderstand des Operationsverstarkers R i displaystyle R i nbsp der Leerlaufspannungsverstarkung V 0 displaystyle V 0 nbsp des Operationsverstarkers und der Verstarkung v displaystyle v nbsp der Schaltung zu 36 37 R e V 0 v R i displaystyle R e frac V 0 v cdot R i nbsp Der Spannungsfolger hat unter allen nichtinvertierenden Verstarkern die kleinstmogliche Verstarkung und den grosstmoglichen Eingangswiderstand Umgekehrt gilt fur den Ausgangswiderstand R a displaystyle R a nbsp der Schaltung naherungsweise R a v V 0 R o displaystyle R a frac v V 0 cdot R o nbsp so dass er kleinstmoglich ist Damit eignet sich der Spannungsfolger in besonderem Masse als Impedanzwandler der eine Spannungsquelle fast nicht belastet aber selber belastet werden kann Nichtinvertierender Verstarker Elektrometerverstarker Bearbeiten nbsp Schaltbild eines nicht inver tierenden VerstarkersGegenuber dem Spannungsfolger wird bei diesem Verstarker ein Spannungsteiler aus zwei Widerstanden in die Gegenkopplung geschaltet Nur der an R 1 displaystyle R 1 nbsp abfallende Teil der Ausgangsspannung wird auf den invertierenden Eingang zuruckgefuhrt Die Differenzspannung zwischen seinen Eingangen wird auf null gehalten wozu sich die Ausgangsspannung stets grosser einstellt als die Eingangsspannung Da der Spannungsteiler durch keinen abzweigenden Strom belastet wird ergibt sich der Verstarkungsfaktor v displaystyle v nbsp unmittelbar aus dem Verhaltnis Gesamtwiderstand zu Teilwiderstand v U a U e R 1 R 2 R 1 1 R 2 R 1 displaystyle v frac U a U e frac R 1 R 2 R 1 1 frac R 2 R 1 nbsp Dies fuhrt zu der Ausgangsspannung U a displaystyle U a nbsp U a v U e 1 R 2 R 1 U e displaystyle U a v cdot U e left 1 frac R 2 R 1 right cdot U e nbsp Eingangsseitig misst der Verstarker die Eingangsspannung ohne dass der Verstarker in der Funktion eines Spannungsmessgerates die Spannungsquelle mit einem Strom belastet wie ein Elektrometer Ausgangsseitig verhalt sich der Verstarker wie eine ideale Spannungsquelle Die Funktionsgleichung gilt bei einer angeschlossenen Belastung unabhangig vom dazu erforderlichen Ausgangsstrom bis zur Grenze der Lieferfahigkeit des Operationsverstarkers Die kleinste Verstarkung die mit dieser Schaltung moglich ist ist v m i n 1 displaystyle v mathrm min 1 nbsp Sie entsteht wenn R 2 0 displaystyle R 2 0 nbsp oder R 1 displaystyle R 1 infty nbsp ist wodurch die Schaltung zum Spannungsfolger wird Anderes ergibt sich fur die kleinste Verstarkung beim invertierenden Verstarker Spannungs Strom Umformer Bearbeiten nbsp Schaltbild eines Spannungs Strom UmformersDerartige Schaltungen finden sich beispielsweise in der industriellen Messtechnik da sich Stromsignale meistens leichter fehlerarm ubertragen lassen als Spannungssignale z B Einheitssignal 4 bis 20 mA Der Messwiderstand R m displaystyle R m nbsp wirkt als Proportionalitatsfaktor und sollte eng toleriert sein In der nebenstehenden Schaltung stellt sich der Strom durch den Lastwiderstand R L displaystyle R mathrm L nbsp so ein dass an R m displaystyle R m nbsp die Spannung U e displaystyle U e nbsp entsteht I a U e R m displaystyle I a frac U e R m nbsp wobei dieser Strom unabhangig von R L displaystyle R mathrm L nbsp ist Die Grosse von R L displaystyle R mathrm L nbsp ist nach oben dadurch begrenzt dass der Operationsverstarker in seiner Ausgangsspannung begrenzt ist Diese Schaltung hat den Nachteil dass der Lastwiderstand potentialfrei gegen Masse sein muss Weitere Schaltungsvarianten mit denen dieser Nachteil umgangen werden kann werden bei der Konstantstromquelle beschrieben Einwirkung auf den invertierenden Eingang Bearbeiten Invertierender Verstarker Bearbeiten nbsp Schaltbild eines inver tierenden VerstarkersDer Operationsverstarker steuert infolge der Gegenkopplung seinen Ausgang so aus dass die Differenzspannung zwischen seinen Eingangen auf null gehalten wird In der angegebenen Schaltung mit dem auf Masse gelegten nichtinvertierenden Eingang kann deshalb angenommen werden dass sich am invertierenden Eingang ebenfalls Massepotential einstellt aber ohne durch Verdrahtung mit Masse verbunden zu sein Dieser Knotenpunkt wird in der Fachsprache auch als virtuelle Masse bezeichnet Der Widerstand R 1 displaystyle R 1 nbsp liegt dann zwischen Eingangsklemme und Masse und R 2 displaystyle R 2 nbsp liegt zwischen Ausgangsklemme und Masse Da weiterhin angenommen werden kann dass kein Strom in den invertierenden Eingang fliesst muss der gesamte Strom I displaystyle I nbsp der sich in R 1 displaystyle R 1 nbsp einstellt auch in R 2 displaystyle R 2 nbsp fliessen am Ausgang muss eine Spannung U a displaystyle U a nbsp auftreten die so gross ist wie der Spannungsabfall der mit diesem Strom an R 2 displaystyle R 2 nbsp entsteht I U e R 1 U a R 2 displaystyle I frac U e R 1 frac U a R 2 nbsp U a R 2 R 1 U e displaystyle U a frac R 2 R 1 U e nbsp Der Verstarkungsfaktor v R 2 R 1 displaystyle v tfrac R 2 R 1 nbsp ist negativ Dieses bedeutet bei Gleichspannung einen Vorzeichenwechsel zwischen Eingangs und Ausgangsspannung bei sinusformiger Wechselspannung eine Phasenverschiebung um 180 Der Eingangswiderstand mit dem U e displaystyle U e nbsp belastet wird wird nicht von einer Eigenschaft des Operationsverstarkers abgeleitet sondern von der Auslegung der Schaltung Er ist identisch mit R 1 displaystyle R 1 nbsp Sind R 1 displaystyle R 1 nbsp und R 2 displaystyle R 2 nbsp gleich bildet sich die Eingangsspannung am Ausgang mit umgekehrtem Vorzeichen ab Beim invertierenden Verstarker ist auch eine Verstarkung mit v lt 1 displaystyle v lt 1 nbsp ohne weitere Bauteile moglich was eine Abschwachung zulasst Invertierender Addierer Summierverstarker Bearbeiten nbsp Schaltbild eines AddierersDie Schaltung ist eng mit dem invertierenden Verstarker verwandt dieser ist jedoch um mindestens einen Eingang erweitert Die Bezeichnung Addierer hat sich eingeburgert obwohl das Vorzeichen der Summe durch die Schaltung geandert wird Die Eingangsspannungen U e 1 U e 2 U e n displaystyle U e1 U e2 dotsc U en nbsp werden aufsummiert und verstarkt Physikalisch streng sind es Strome die addiert werden und in ihrer Summe durch R 2 displaystyle R 2 nbsp weiterfliessen Durch das virtuelle Massepotential beeinflusst kein Strom durch einen Eingang den Strom durch einen anderen Eingang An jedem Eingang gibt es einen Eingangswiderstand durch den sich die einzelnen zu addierenden Spannungen unterschiedlich gewichten lassen Diese Schaltung kann mit einer beliebigen Anzahl von Eingangen Summanden genutzt werden Die Gleichung fur die Ausgangsspannung U a displaystyle U a nbsp ergibt sich fur die dargestellte Schaltung mit drei Eingangen zu U a R 2 U e 1 R 11 U e 2 R 12 U e 3 R 13 displaystyle U a R 2 cdot left frac U e 1 R 11 frac U e 2 R 12 frac U e 3 R 13 right nbsp Die Eingangsspannungen konnen positiv oder negativ sein Sollen zwei Spannungen subtrahiert werden kann die abzuziehende Spannung uber einen Verstarker mit v 1 displaystyle v 1 nbsp invertiert und dann addiert werden Ohne diesen Umweg gibt es Subtrahierer mit Einwirkung auf beide Eingange des Operationsverstarkers oder als Schaltung mit mehreren Operationsverstarkern Strom Spannungs Umformer Bearbeiten nbsp Schaltbild eines Strom Spannungs UmformersDer Strom Spannungs Umformer formt einen Eingangsstrom I e displaystyle I e nbsp in eine proportionale Spannung U a displaystyle U a nbsp um Da keine Spannung zwischen den virtuell und real an Masse liegenden Eingangen auftritt fallt in dieser Schaltung im Eingangsstromkreis keine Spannung ab Fur den geschlossenen Stromkreis muss der zweite Pol der Stromquelle mit Masse verbunden sein Mit dem Widerstand R displaystyle R nbsp als Proportionalitatsfaktor lasst sich das Verhaltnis von Eingangsstrom zu Ausgangsspannung einstellen U a R I e displaystyle U a R cdot I e nbsp Hier liegt am Ausgang die Spannung an die benotigt wird um den Eingangsstrom I e displaystyle I e nbsp durch den Widerstand R displaystyle R nbsp fliessen zu lassen Die Schaltung kann zur Verarbeitung von Signalen aus Stromquellen verwendet werden Sie wird auch als Transimpedanzverstarker bezeichnet Strom Strom Umformer Bearbeiten nbsp Schaltbild eines Strom Strom UmformersDer Strom Strom Umformer bildet einen Eingangsstrom ab auf einen dazu proportionalen Ausgangsstrom Er kann auch als Stromverstarker bezeichnet werden Die Widerstande R 1 displaystyle R 1 nbsp und R 2 displaystyle R 2 nbsp bilden einen Stromteiler Nur der durch R 2 displaystyle R 2 nbsp fliessende Teil des Ausgangsstromes wird auf den invertierenden Eingang zuruckgefuhrt Die Gleichung I a I e 1 R 2 R 1 displaystyle I a I e left 1 frac R 2 R 1 right nbsp gilt unabhangig vom angeschlossenen Lastwiderstand R L displaystyle R mathrm L nbsp Eingangsseitig misst der Umformer den Eingangsstrom ohne dass der Umformer in der Funktion eines Strommessgerates die Stromquelle mit einem Spannungsabfall belastet Ausgangsseitig verhalt sich der Umformer wie eine ideale Stromquelle Die Funktionsgleichung gilt bei einer angeschlossenen Belastung unabhangig von der dazu erforderlichen Ausgangsspannung bis zur Grenze der Aussteuerbarkeit des Operationsverstarkers Im Sonderfall wenn R 2 0 displaystyle R 2 0 nbsp oder R 1 displaystyle R 1 infty nbsp ist wird dieser Umformer schaltungstheoretisch das Gegenstuck zum Spannungsfolger sozusagen ein Stromfolger allerdings invertierend I a I e displaystyle I a I e nbsp Integrierer Bearbeiten nbsp Schaltbild eines Integrierers nbsp Spannungen am IntegriererEin Integrierer ist eine Schaltung mit einem Kondensator als Gegenkopplung Mit diesem Bauteil kommt eine Abhangigkeit von der Zeit in die Zusammenhange Der Kondensator ist ein analoger Speicher der durch den Eingangsstrom aufgeladen wird Dieser Strom entsteht aufgrund der uber R displaystyle R nbsp abfallenden Eingangsspannung U e displaystyle U e nbsp und erzeugt einen Anstieg der Spannung am Kondensator mit einer durch den Strom festgelegten Anstiegsgeschwindigkeit I U e R C d U a d t displaystyle I frac U e R C frac mathrm d U a mathrm d t nbsp U a 1 C I d t konst displaystyle U a frac 1 C int I mathrm d t text konst nbsp Wenn fur t lt t 0 displaystyle t lt t 0 nbsp U e 0 U a 0 displaystyle U e 0 U a 0 nbsp undwenn fur t gt t 0 displaystyle t gt t 0 nbsp U e konst gt 0 displaystyle U e text konst gt 0 nbsp dann ist U a U e R C t t 0 displaystyle U a frac U e RC t t 0 nbsp Das ergibt bei konstantem positivem U e displaystyle U e nbsp eine Gerade mit negativem Anstieg Ohne Gegenmassnahme lauft ein eingangsseitig mit Gleichspannung betriebener Integrierer bis an die Grenze seines Aussteuerbereiches Integrierer sorgen fur ein ausgleichendes Verhalten Ferner konnen sie Funktionsgeneratoren bilden um beispielsweise aus Rechtecksignalen Dreieckschwingungen zu erzeugen Das nebenstehende Bild zeigt den zeitlichen Verlauf von Ein und Ausgangsspannung ideal frei von einem Einfluss durch einen Gleichanteil auf der Eingangsseite Der Spitze Tal Wert der Ausgangsspannung U a S S displaystyle U mathrm aSS nbsp ist proportional zur Periodendauer T displaystyle T nbsp oder umgekehrt proportional zur Kreisfrequenz w displaystyle omega nbsp U a S S T 1 w displaystyle U mathrm aSS sim T sim frac 1 omega nbsp Je grosser die Frequenz wird desto kleiner wird U a S S displaystyle U mathrm aSS nbsp Entsprechend wird bei Sinusspannung mit steigender Frequenz die Amplitude abgeschwacht Mittelwertbilder Bearbeiten nbsp Schaltbild eines aktiven Tiefpasses 1 Ordnung nbsp Spannungen am Mittel wert bilder bei zwei verschiedenen FrequenzenIn der nebenstehenden auch als Tiefpass bezeichneten Schaltung ubernimmt bei tiefen Frequenzen wenn w 1 R 2 C displaystyle omega ll frac 1 R 2 C nbsp ist der Widerstand R 2 displaystyle R 2 nbsp die Ruckkopplung die Schaltung hat das Verhalten eines Verstarkers Im umgekehrten Fall wenn w 1 R 2 C displaystyle omega gg frac 1 R 2 C nbsp ist ubernimmt der Kondensator die Ruckkopplung und erzeugt das Verhalten eines Integrierers Das bedeutet Die Eingangsspannung wird verstarkt aber fur darin enthaltene Wechselanteile oberhalb einer durch R 2 displaystyle R 2 nbsp und C displaystyle C nbsp gegebenen Frequenz ubernimmt der Blindwiderstand des Kondensators anstelle von R 2 displaystyle R 2 nbsp die Ruckkopplung wodurch mit zunehmender Frequenz diese Anteile abgeschwacht werden Zusammengefasst ergibt das die Funktionsgleichung U a U e R 2 R 1 1 1 w R 2 C 2 displaystyle U a U e frac R 2 R 1 frac 1 sqrt 1 omega R 2 C 2 nbsp Dieser aktive Tiefpass belastet die Signalquelle rein ohmsch mit dem Eingangswiderstand R 1 displaystyle R 1 nbsp also unabhangig von der Frequenz Bei einer Rechteckspannung deren Grundfrequenz im Vergleich zur Grenzfrequenz des Tiefpasses niedrig ist werden nur die hoherfrequenten Anteile abgeschwacht welche die Flanken ausformen was sich im Bild beim oberen Verlauf der Ausgangsspannung durch verrundete Flanken zeigt Bei wesentlich hoherer Grundfrequenz werden alle Wechselanteile nahezu unterdruckt und nur der Gleichanteil bestimmt die Ausgangsspannung Diesen Fall zeigt der untere Bildteil in dem nur noch ein geringer Einfluss der Wechselspannung sichtbar ist Differenzierer Bearbeiten nbsp Schaltbild eines DifferenzierersBeim Differenzierer befindet sich ein Kondensator zwischen der Eingangsklemme und der virtuellen Masse am invertierenden Eingang des Verstarkers Da der eine Pol des Kondensators fest auf Massepotential gehalten wird fallt die gesamte Eingangsspannung am Kondensator ab In ihm fliesst ein Umladestrom proportional zur Geschwindigkeit mit der sich die Eingangsspannung andert Die Ausgangsspannung wird so gross wie der Spannungsabfall am Widerstand R displaystyle R nbsp infolge des Stromes I C d U e d t U a R displaystyle I C frac mathrm d U e mathrm d t frac U a R nbsp U a R C d U e d t displaystyle U a R cdot C cdot frac mathrm d U e mathrm d t nbsp mit der Zeitkonstanten t R C displaystyle tau RC nbsp Bei Gleichspannung ist U a 0 displaystyle U a 0 nbsp Der Differenzierer kann auch als Hochpass erster Ordnung aufgefasst werden Der Kondensator am Eingang sperrt die Gleichspannung je hoher bei Wechselspannung die Frequenz ist desto kleiner ist der Blindwiderstand des Kondensators Wird er als Eingangswiderstand eines invertierenden Verstarkers betrachtet nimmt die Verstarkung zu je grosser die Frequenz oder je kleiner der Blindwiderstand wird mit 6 dB pro Oktave oder 20 dB pro Dekade Die Schaltung neigt zum Uberschwingen bei hoherfrequenten Anteilen des Eingangssignals Damit sie sich stabil verhalt wird zum Kondensator oft ein Widerstand in Reihe geschaltet Dieser begrenzt die mit steigender Frequenz verbundene Erhohung der Verstarkung auf den Wert wie bei ohmscher Beschaltung Damit wird auch vermieden dass bei Spannungssprungen ein zu hohes oder verzerrtes Ausgangssignal entsteht In der Regelungstechnik werden differenzierende Glieder eingesetzt um auf schnelle Regelabweichungen kurzzeitig uberproportional reagieren zu konnen Logarithmierer und Potenzierer Bearbeiten nbsp Prinzipieller Aufbau eines LogarithmierersDas Logarithmieren und die Umkehrfunktion das Potenzieren sind nichtlineare Funktionen die sich mit der Kennlinie einer Diode nachbilden lassen Fur diese gilt in Durchlassrichtung naherungsweise I I S exp U n U T displaystyle I I mathrm S exp frac U n U mathrm T nbsp Darin sind n displaystyle n nbsp I S displaystyle I mathrm S nbsp und U T displaystyle U mathrm T nbsp Konstanten die allerdings von der Temperatur abhangen In der nebenstehenden Schaltung des Logarithmierers fliesst bei positiver Eingangsspannung zwar ein Strom proportional zu U e displaystyle U e nbsp aber die negative Ausgangsspannung wachst mit dem Strom nur logarithmisch U a n U T ln U e R I S displaystyle U a n U mathrm T ln frac U e R I mathrm S nbsp nbsp Prinzipieller Aufbau eines PotenzierersIn der nachsten Schaltung wachst bei positivem U e displaystyle U e nbsp der Strom exponentiell mit der Spannung an der Diode an und am Widerstand wachst entsprechend auch die Ausgangsspannung an U a R I R I S e U e n U T displaystyle U text a R I R I mathrm S cdot mathrm e frac U text e n U mathrm T nbsp Praktisch realisierte Logarithmierer und Potenzierer sind im Aufbau aufwandiger und verwenden statt der Diode meistens Bipolartransistoren wodurch sich unerwunschte Einflusse verkleinern lassen Sie besitzen eine Temperaturkompensation Das zugrunde liegende Funktionsprinzip wird dadurch aber nicht verandert 38 Nach dem Logarithmieren konnen Multiplikationen und Divisionen mittels Addition und Subtraktion ausgefuhrt werden Damit konnen zwei Logarithmierer gefolgt von einem Addierer oder Subtrahierer und einem anschliessenden Potenzierer als Analogmultiplizierer oder Dividierer eingesetzt werden Anwendungen sind beispielsweise Modulatoren Messgerate die ohne Umschaltung uber mehrere Grossenordnungen arbeiten 38 Verhaltnispyrometer Effektivwertmesser Einwirkung auf beide Eingange Bearbeiten Differenzverstarker Subtrahierverstarker Bearbeiten nbsp Schaltbild eines Differenz verstarkersBei einem Differenzverstarker oder Subtrahierer mit einem Operationsverstarker wird er so beschaltet dass er gleichzeitig wie ein invertierender und ein nichtinvertierender Verstarker arbeitet Dabei wirkt U e displaystyle U e nbsp uber einen Spannungsteiler auf den nichtinvertierenden Eingang des Operationsverstarkers U e displaystyle U e nbsp wirkt auf den invertierenden Eingang der aber nicht virtuell auf Masse liegt Die Ausgangsspannung stellt sich ein gemass der Gleichung U a R 1 R 2 R 4 R 3 R 4 R 1 U e R 2 R 1 U e 1 R 2 R 1 1 R 4 R 3 R 4 R 3 U e R 2 R 1 U e displaystyle U a frac left R 1 R 2 right R 4 left R 3 R 4 right R 1 U e frac R 2 R 1 U e frac 1 R 2 R 1 1 R 4 R 3 frac R 4 R 3 U e frac R 2 R 1 U e nbsp Besitzen die entsprechenden Widerstande in der Schaltung dasselbe Verhaltnis R 4 R 3 R 2 R 1 displaystyle frac R 4 R 3 frac R 2 R 1 nbsp ist die Ausgangsspannung die Differenz der Eingangsspannungen multipliziert mit dem Verhaltnis R 2 displaystyle R 2 nbsp zu R 1 displaystyle R 1 nbsp U a R 2 R 1 U e U e displaystyle U a frac R 2 R 1 cdot U e U e nbsp Fur R 1 R 2 displaystyle R 1 R 2 nbsp wird der Faktor vor der Klammer gleich eins U a U e U e displaystyle U a U e U e nbsp Allerdings sind die Zusammenhange nicht so einfach wie es die Gleichung darstellt Sind Widerstandsverhaltnisse nominell gleich so werden sie in der Rechnung zusammengefasst und nach Moglichkeit gekurzt Durch Exemplarstreuungen der Widerstande weichen die bestehenden Widerstandsverhaltnisse voneinander ab und sie lassen das Ubertragungsverhalten vom Idealverhalten ebenfalls abweichen obwohl sie in der Gleichung nicht auftreten Eine Anwendung einer solchen Schaltung ist die Umsetzung von symmetrischen Signalen auf ein massebezogenes Signal Dabei werden Storungen die auf beide Signale gleichermassen wirken Gleichtaktstorungen beseitigt Voraussetzung dafur ist dass die Verhaltnisse der Widerstande moglichst exakt sind und dass der Innenwiderstand der Signalquelle vernachlassigbar klein ist Die Eingangswiderstande beider Signaleingange sind fur Gleichtaktsignale gleich wodurch eine optimale Gleichtaktunterdruckung erreicht wird Fur voneinander abweichende Eingangssignale sind die Eingangswiderstande jedoch unterschiedlich Fur den nichtinvertierenden Eingang ist sein Widerstand R 3 R 4 displaystyle R 3 R 4 nbsp fur den invertierenden Eingang ist er abhangig von U e U e displaystyle U e U e nbsp 39 Der weiter unten beschriebene Instrumentenverstarker vermeidet diese mogliche Fehlerquelle Astabile Kippstufe Bearbeiten nbsp Schaltbild einer astabilen KippstufeMit einem Tiefpass erster Ordnung am invertierenden Eingang als Verzogerungsglied und einem Spannungsteiler am nichtinvertierenden Eingang fur einen Schwellwertschalterarbeitet der Operationsverstarker als astabile Kippstufe periodisch umschaltend wie als Komparator ist er standig ubersteuert Am nichtinvertierenden Eingang stellt sich die Spannung U P U a R 1 R 1 R 2 displaystyle U mathrm P U mathrm a tfrac R 1 R 1 R 2 nbsp ein Bei positiver Ausgangsspannung U a displaystyle U mathrm a nbsp ladt der Verstarker den Kondensator bis am invertierenden Eingang die Spannung U N U P gt 0 displaystyle U mathrm N geq U mathrm P gt 0 nbsp wird Dann springen U a displaystyle U mathrm a nbsp und folglich U P displaystyle U mathrm P nbsp ins Negative und der Kondensator wird in Gegenrichtung geladen bis U N U P lt 0 displaystyle U mathrm N leq U mathrm P lt 0 nbsp wird damit polt U a displaystyle U mathrm a nbsp wieder um Springt U a displaystyle U mathrm a nbsp zur Zeit t t 0 displaystyle t t 0 nbsp ins Positive so gilt bis zum Rucksprung U N t U P U P U a 1 exp t t 0 t displaystyle U mathrm N t U mathrm P U mathrm P U mathrm a left 1 exp left frac t t 0 tau right right nbsp mit der Zeitkonstanten des Tiefpasses t R r C displaystyle tau R mathrm r C nbsp Der zeitliche Abstand zwischen den zwei Schaltpunkten das ist die Halfte der Periodendauer T displaystyle T nbsp ist gegeben durch 40 T 2 t ln 1 2 R 1 R 2 displaystyle frac T 2 tau ln left 1 frac 2R 1 R 2 right nbsp Schaltung mit mehreren Operationsverstarkern Bearbeiten Subtrahierer mit hohem Eingangswiderstand Bearbeiten nbsp Schaltlbild eines SubtrahierersFur die gezeigte Schaltung gilt U a U 2 R 3 R 4 R 3 U 1 R 1 R 2 R 1 R 4 R 3 displaystyle U a U 2 frac R 3 R 4 R 3 U 1 frac R 1 R 2 R 1 frac R 4 R 3 nbsp Mit R 4 R 1 displaystyle R 4 R 1 nbsp und R 3 R 2 displaystyle R 3 R 2 nbsp vereinfacht sich die Gleichung zu U a R 1 R 2 R 2 U 2 U 1 displaystyle U a frac R 1 R 2 R 2 U 2 U 1 nbsp Werden alle Widerstande gleich gross gemacht erzeugt die Schaltung U a 2 U 2 U 1 displaystyle U a 2 U 2 U 1 nbsp Ein Faktor Eins vor der Klammer ware mit R 1 0 displaystyle R 1 0 nbsp denkbar ist aber mit dieser Schaltung nicht moglich Das zuvor angegebene Problem mit Widerstandsverhaltnissen die in der Schlussgleichung nicht sichtbar aber in der Schaltung doch wirksam sind gilt auch hier Instrumentenverstarker Bearbeiten nbsp Schaltbild eines Instrumenten verstarkersDer weiter oben beschriebene Differenzverstarker kann mit zwei weiteren Operationsverstarkern zu einem Instrumentenverstarker erweitert werden Der Instrumentenverstarker wird auch als Messverstarker Instrumentierungsverstarker oder Elektrometersubtrahierer bezeichnet und findet vor allem bei der Verstarkung von Messsignalen Anwendung Er ist als integrierter Schaltkreis erhaltlich in dem das zuvor genannte Problem mit nicht exakten Widerstandsverhaltnissen durch Abgleich im Herstellprozess vermindert werden kann Der Instrumentenverstarker besitzt im Unterschied zum Differenzverstarker zwei gleichartige hochohmige Eingange sowie eine hohere Gleichtaktunterdruckung U a 1 2 R 2 R 1 U e U e displaystyle U a left 1 frac 2R 2 R 1 right left U e U e right nbsp Die Verstarkung kann uber einen einzigen Widerstand R 1 displaystyle R 1 nbsp eingestellt werden weshalb bei integrierten Instrumentenverstarkern die Anschlusse dieses Widerstandes herausgefuhrt sind fur individuelle Belegung Bei fehlendem R 1 displaystyle R 1 nbsp offene Klemmen betragt die Verstarkung eins Gleichrichter Bearbeiten nbsp Prazisions Vollweggleichrichter aus Einweggleichrichter und AddiererSiliziumdioden haben einerseits einen sehr kleinen Sperrstrom andererseits eine betrachtliche Durchlassspannung die sehr verfalschend wirken kann Bei den Prazisionsgleichrichtern und Spitzenwertgleichrichtern ubernimmt die Diode im Bild D2 zwar die Gleichrichtung aber ihre Durchlassspannung geht in das Ausgangssignal der Gleichrichterschaltung nicht ein indem u g displaystyle u g nbsp statt u a 1 displaystyle u a1 nbsp als Ausgangsspannung genommen wird Fur die nebenstehende Schaltung gilt mit R 1 R 2 R 3 R 5 2 R 4 displaystyle R 1 R 2 R 3 R 5 2 R 4 nbsp die Ubertragungsfunktion u a u e displaystyle u a u e nbsp Weitere analogtechnische Anwendungen Bearbeiten Uber die Anwendung als aktive Filter erster Ordnung hinaus lassen sich mit Operationsverstarkern auch Filter hoherer Ordnung aufbauen Das Sallen Key Filter ist ein Beispiel fur ein besonders einfaches Filter 2 Ordnung mit nur einem Operationsverstarker damit lassen sich unterschiedliche Filtercharakteristiken wie Butterworth oder Tschebyscheff Filter und Funktionen wie Tiefpass Hochpass und Bandpass realisieren Auch andere Filter wie Allpassfilter konnen mit Operationsverstarkern aufgebaut werden Hohere Filterordnungen werden durch Serienschaltung mehrerer aktiver Filter erzielt nbsp Als induktive Last wirkende Schaltung mit einem KondensatorSpulen lassen sich auf Leiterplatten schwer unterbringen Induktivitaten lassen sich aber mittels Operationsverstarker und Kondensator simulieren Fur die gezeigte Schaltung 41 gilt in der Schreibweise mit komplexen Grossen i e R 1 i C 1 j w C displaystyle underline i e R 1 underline i C frac 1 mathrm j omega C nbsp u e i e R 1 i e i C R 2 i e R 1 R 2 j w C R 1 R 2 displaystyle begin aligned underline u e amp underline i e R 1 underline i e underline i C R 2 amp underline i e R 1 R 2 mathrm j omega CR 1 R 2 end aligned nbsp Dadurch erscheint die Schaltung zwischen den Klemmen wie eine induktive Impedanz Z u e i e R j w L mit R R 1 R 2 L C R 1 R 2 displaystyle underline Z frac underline u e underline i e R mathrm j omega L quad text mit R R 1 R 2 L CR 1 R 2 nbsp Allgemein lassen sich mit Operationsverstarkern Impedanzkonverter aufbauen die beispielsweise Gyratoren zur Simulation von grossen Induktivitaten ohne die Nachteile von Spulen realisieren konnen sowie Zirkulatoren zur Auftrennung von Signalrichtungen oder auch Negativimpedanzkonverter die sich wie negative Widerstande verhalten 42 Es gibt auch Ausfuhrungen mit integrierten Leistungsendstufen so dass mit dem Ausgangssignal beispielsweise direkt Stellglieder in Steuerungen oder Lautsprecher angesteuert werden konnen Ubergabe zur Digitaltechnik Bearbeiten An der Grenze zur Digitaltechnik steht der OP in der Funktion eines Komparators in der die Spannungen an den beiden Eingangen miteinander verglichen werden auf grosser oder kleiner Zur Verhinderung eines haufigen Umschaltens bei kleinen Spannungs schwankungen nahe um den Bezugswert gibt es Schaltungen mit Mitkopplung Ruckwirkung des Ausgangs auf den nichtinvertierenden Eingang in denen der Schaltpunkt fur einen Ubergang auf ein binares HIGH hoher liegt als der Schaltpunkt fur einen Ubergang auf ein binares LOW Dieses entspricht einer Hysterese Damit wird der Komparator zum Schmitt Trigger Bei einem Eingangssignal zwischen den Schaltpunkten ergibt sich das Ausgangssignal aus der Vorgeschichte Die Eignung eines OP fur diese Betriebsart muss gepruft werden denn die damit einhergehende Spannung zwischen den Eingangen liegt bei manchen OPs ausserhalb des Erlaubten Fur den Komparator gibt es Spezialbausteine fur schnelles Schaltverhalten die mit hoherer Spannungsanstiegsgeschwindigkeit umschalten als diese beim universellen OP erwunscht ist Berechnung von Operationsverstarker Schaltungen Bearbeiten nbsp Ersatz schalt bild eines idealen Operations verstarkersZur Berechnung von Operationsverstarkerschaltungen ist es von Nutzen ein Ersatzschaltbild fur den Operationsverstarker heranzuziehen welches das Bauteil mit verschiedenen leichter zu handhabenden Bauteilen modelliert Da ein idealer Operationsverstarker von der Funktion her eine gesteuerte Spannungsquelle ist kann er am Ausgang durch eine gesteuerte Spannungsquelle mit den beiden Differenzeingangen als Steuerspannung ersetzt werden Damit ist es moglich die gesamte Schaltung mit Hilfe des Knoten Maschen und Uberlagerungssatzes zu berechnen Die Steuerspannung U D displaystyle U text D nbsp wird fur ideale Operationsverstarker wegen der unendlichen Geradeausverstarkung G gv displaystyle G text gv nbsp auf Null gesetzt Bei nichtidealen Operationsverstarkern gilt U a U D G gv displaystyle U text a U text D cdot G text gv nbsp mit endlicher Geradeausverstarkung G gv displaystyle G text gv nbsp Beispiel mit einem invertierenden Verstarker Bearbeiten nbsp Ersatz schalt bild eines inver tierenden Verstarkers nbsp Ersatz schalt bild eines Operations verstarkers mit Leckstromen und OffsetspannungenDer Uberlagerungssatz ergibt fur die Differenzspannung U D U e R 2 R 1 R 2 U a R 1 R 1 R 2 displaystyle U text D U text e cdot frac R 2 R 1 R 2 U text a cdot frac R 1 R 1 R 2 nbsp Fur den idealen Operationsverstarker mit U D 0 displaystyle U text D 0 nbsp folgt dann U e R 2 R 1 R 2 U a R 1 R 1 R 2 0 displaystyle U text e cdot frac R 2 R 1 R 2 U text a cdot frac R 1 R 1 R 2 0 nbsp U a U e R 2 R 1 displaystyle Rightarrow quad U text a U text e cdot frac R 2 R 1 nbsp dd Fur die Eigenschaften eines realen Operationsverstarkers konnen nun weitere Quellen oder Widerstande eingefugt werden um das Schaltungsmodell besser den realen Gegebenheiten anzupassen So ist es fur empfindliche Verstarker wie beispielsweise Mikrofonvorverstarker oft notwendig die Leckstrome der Eingange sowie die Offsetspannung mit zu berucksichtigen Die Leckstrome IB werden dabei mit Stromquellen angenahert die Offsetspannung UOs als Spannungsquelle in Serie zu den beiden Eingangen wie in nachfolgender Abbildung dargestellt Eigenschaften realer Operationsverstarker BearbeitenDer reale Operationsverstarker versucht sich dem Modell des idealen Operationsverstarkers anzunahern Durch physikalische Grenzen wie eine maximale Versorgungsspannung aber auch Fertigungstoleranzen durch Unreinheiten im Halbleitermaterial durch Produktionsschwankungen und ahnliches mehr ergeben sich jedoch Abweichungen vom idealen Verhalten Die entsprechenden Einschrankungen werden in den Datenblattern genannt sie stellen wichtige Informationen fur korrekte und erfolgreiche Anwendung des Bauteils in einer Schaltung dar Schaltungs Simulationsprogramme wie SPICE modellieren diese Einschrankungen in unterschiedlich detailliertem Ausmass Je nach Anforderungen in einer konkreten Schaltung variiert die Bedeutung dieser Einschrankungen Dabei stehen die Anforderungen teilweise in Konflikt miteinander So ist typischerweise die Stromaufnahme rauscharmer Typen umso grosser je weniger sie rauschen Auch hohe Grenzfrequenz wird meist mit hohem Strombedarf erkauft Das eroffnet Raum fur eine grosse Typenvielfalt aus der ein Anwender den am besten passenden Typ auswahlen kann Zu den wichtigsten Parametern gehoren die in den folgenden Unterabschnitten aufgefuhrten Parameter Spannungsversorgung und Stromaufnahme Bearbeiten Der ideale Operationsverstarker braucht keinen Strom und kann beliebig grosse Ausgangsspannungen erzeugen In der Realitat ist das nicht moglich fur die Spannungsversorgung des Bauteils gelten Einschrankungen Die Versorgungsspannung bei der ein Operationsverstarker funktioniert und nicht beschadigt wird hangt von der Herstellungstechnologie und der Schaltungsauslegung ab Die Stromaufnahme des Operationsverstarkers setzt sich aus dem so genannten Ruhestrom engl quiescent current und der Stromentnahme uber den Ausgang zusammen Der Ruhestrom dient zum Betrieb der internen Schaltungen des Operationsverstarkers und ist naherungsweise konstant Fruhe rohrenbasierte OPs arbeiteten mit einer symmetrischen Betriebsspannung von 300 V Fruhe integrierte OPs wie z B der erwahnte µA741 waren fur eine Betriebsspannung von 15 V konstruiert eine bis heute weit verbreitete Spannungsversorgung fur OPs Zunehmende Bedeutung haben OPs fur niedrige Betriebsspannungen von 5 V und darunter einem generellen Trend hin zu niedrigeren Betriebsspannungen folgend Generell konnen OPs nur Ausgangsspannungen erzeugen die innerhalb des durch die Betriebsspannungen aufgespannten Bereiches liegen Wie nahe man den Betriebsspannungen in der Praxis kommt hangt von der konkreten internen Ausfuhrung des Bauteils ab Sogenannte Rail to Rail Ausgange erlauben es den Betriebsspannungen Rails recht nahe zu kommen je nach Ausgangsstrom evtl sogar naher als 100 mV Andere Konstruktionen brauchen u U 2 V Abstand zu den Betriebsspannungen oder sogar mehr Sog single supply OPs erlauben ublicherweise eine Annaherung an die negative Versorgung auf Werte unter 1 V aber nicht eine entsprechende Annaherung an die positive Versorgung Wenn die Ausgangsspannung den vom OP und seiner Spannungsversorgung unterstutzten Bereich zu verlassen versucht weil das von der Ruckkopplung verlangt wird dann bricht die Verstarkung ein und der lineare Betriebsbereich wird verlassen Die oben erwahnten goldenen Regeln gelten dann nicht mehr Der Ruhestrom des OP kann sich zwischen unterschiedlichen Modellen sehr stark unterscheiden Micropower OPs mit Ruhestromen unterhalb von 1 µA sind im Handel OPs fur hohe Leistungen oder hohe Frequenzen benotigen auf der anderen Seite evtl Ruhestrome von uber 100 mA Fruhe Operationsverstarker hatten neben den beiden Betriebsspannungs Anschlussen noch einen Masseanschluss z B der K2 W und der µA702 Das ist inzwischen unublich denn die Betriebsspannungsanschlusse konnen die Funktion des Masseanschlusses mit erfullen Zwischen den Betriebsspannungsanschlussen und der Masse bestehen lediglich Gleichspannungs Unterschiede fur Wechselspannung sind sie alle gleichwertig Damit ist es fur einen OP gleichgultig ob die Masse in der Mitte der Betriebsspannung liegt symmetrische Versorgung ob sie mit einem Betriebsspannungsanschluss zusammenfallt meist dem negativen single supply oder ob sie auf einem anderen Gleichspannungspotential liegt Die Angabe 15 V ist deshalb gleichwertig mit der Angabe 30 V Gleichtakt Spannungsbereiche Bearbeiten Sowohl fur den Ausgang als auch fur die Eingange gelten Einschrankungen bzgl des Spannungsbereiches relativ zu den Betriebsspannungen in dem das Bauteil normal arbeitet im linearen Bereich Der erlaubte Bereich fur die Spannungen an den Eingangen wird engl Input Common Mode Range genannt Wird er verlassen kommt es zu einem Einbruch der Verstarkung je nach Bauteil auch zu drastischeren Konsequenzen Bei manchen Modellen kehrt sich die Rolle der Eingange um Wird der Bereich der Versorgungsspannung verlassen kann bei vielen Modellen das Bauteil bleibend beschadigt werden Manche Modelle erlauben Eingangsspannungen unterhalb der negativen Versorgung meist einige 100 mV andere Modelle erlauben Spannungen oberhalb der positiven Versorgung ebenfalls meist einige 100 mV Typen mit Rail to Rail Eingangen erlauben beides Fur den Ausgang gilt ahnliches ausser dass Spannungen ausserhalb der Betriebsspannungen nicht unterstutzt werden Sehr wenige Ausnahmen mit eingebauten Ladungspumpen existieren fur spezielle Einsatzgebiete Versorgungsspannungsdurchgriff und Gleichtaktdurchgriff Bearbeiten Ein idealer Operationsverstarker erzeugt seine Ausgangsspannung ohne jeden Fremdeinfluss z B aus der Spannungsversorgung In realen OPs existiert ein solcher Einfluss d h geringe Reste einer Storung auf der Spannungsversorgung finden sich auch im Ausgangssignal Die Auswirkung von Versorgungsspannungsschwankungen auf die Ausgangsspannung wird unter Betriebsspannungsunterdruckung behandelt Operationsverstarker erreichen ein PSRR engl Power supply rejection ratio von ca 80 dB bis uber 140 dB Ebenso gibt es auch einen Einfluss des Gleichtaktsignals an den Eingangen auf die Ausgangsspannung Ein Gleichtaktsignal liegt am Eingang vor wenn sich die Spannung an beiden Eingangen relativ zur Masse parallel andern Da der OP nur die Differenz zwischen den Eingangen verstarken sollte musste der Ausgang unbeeinflusst bleiben In der Realitat verbleibt ein geringer Einfluss der unter Gleichtaktunterdruckung behandelt wird Operationsverstarker erreichen ein CMRR engl Common mode rejection ratio von ca 80 dB bis uber 130 dB Temperaturbereich Gehause und Kuhlung Bearbeiten Integrierte Operationsverstarker werden meistens fur einen Bereich der Umgebungstemperatur von 0 C bis 70 C bis hin zu 55 C bis 125 C angeboten Daruber hinaus gibt es spezielle Typen fur Umgebungstemperaturen von mehr als 200 C 43 44 45 46 Die im OP entstehende Verlustleistung heizt das Bauteil intern uber die Umgebungstemperatur hinaus auf Zusatzlich zur Einschrankung der Umgebungstemperatur gilt daher eine Einschrankung der maximalen Chiptemperatur genauer Sperrschicht Temperatur meistens mit TJ bezeichnet Grenze oft bei 150 C um seine Beschadigung zu vermeiden Ggf muss die Temperaturerhohung abgeschatzt werden zu diesem Zweck macht der Hersteller Angaben uber den Warmewiderstand zwischen dem Chip und der Umgebung abhangig von der Art der Montage Je nach abzuleitender Verlustleistung als Warme gibt es unterschiedliche Gehauseformen die unterschiedliche Arten der Montage erlauben z B auch an Kuhlkorpern Es ist ublich fur einen OP mehrere Gehausevarianten anzubieten Damit werden nicht nur unterschiedliche Kuhlungsanforderungen abgedeckt sondern auch unterschiedliche Montagetechniken und Miniaturisierungsstufen unterstutzt Die in der Anfangszeit dominanten Gehauseformen waren fur den Einsatz in Stecksockeln vorgesehen heute jedoch dominiert die SMD Lottechnik Die relativ grossen und bastelfreundlichen DIL Gehause sind noch immer verbreitet aber die kleineren SMD Gehause werden in erheblich grosseren Mengen produziert Neuere OP Modelle sind oft nur noch in kleinen SMD Gehausen verfugbar Die kleinsten Varianten sind kaum noch grosser als der Silicium Chip selbst Ausgangsimpedanz und strom Bearbeiten Siehe auch Verringerung des Ausgangswiderstandes im Artikel Negative Ruckkopplung Der Ausgangswiderstand eines idealen OP ist bei einem Spannungsausgang 0 bei einem Stromausgang unendlich Dabei sind Ausgangsspannung und Ausgangsstrom unbegrenzt Das ist in der Realitat nicht erreichbar Die Ausgangsstufe eines Operationsverstarkers besitzt eine Strom Spannungs Kennlinie die sich durch einen differentiellen Widerstand den Ausgangswiderstand approximieren lasst Durch diesen reduziert sich die Aussteuerbarkeit des Ausgangs nach dem ohmschen Gesetz in Abhangigkeit von dem Ausgangsstrom Innerhalb dieser Grenzen kann der Ausgangswiderstand aufgrund der Gegenkopplung meistens vernachlassigt werden eine Ausnahme bildet eine kapazitive Belastung des Ausgangs die ein RC Glied bzw einen Tiefpass innerhalb der Gegenkopplung bildet Die sich daraus ergebende Phasenverschiebung kann zur Instabilitat der Gesamtschaltung fuhren Der maximale Ausgangsstrom liegt meistens bei einigen 10 mA der Ausgang ist normalerweise kurzschlussfest Daruber hinaus gibt es spezielle integrierte Operationsverstarker die Ausgangsstrome von mehr als 10 A liefern konnen 29 Diese werden in passende Gehause eingebaut welche die mit den hohen Stromen einhergehende Verlustwarme ableiten konnen Alternativ konnen auch externe komplementare Transistor Kollektorstufen die Laststromerhohung eines OP vornehmen Eingangsimpedanz Bearbeiten Die Spannungseingange eines idealen OP haben eine unendliche Eingangsimpedanz Im Falle von Stromeingangen ist sie 0 Das ist real nicht erreichbar Alle OPs haben parasitare Eingangskapazitaten meist wenige pF Diese machen sich insbesondere bei hoheren Frequenzen bemerkbar Die Eingangswiderstande eines realen Operationsverstarkers lassen sich in zwei Gruppen unterteilen Gleichtakt Eingangswiderstande Diese beiden Widerstande liegen zwischen dem jeweiligen Eingang und Masse Sie liegen also parallel zu den Eingangen und werden daher durch eine Gegenkopplung nicht beeinflusst Der Gleichtaktwiderstand am nichtinvertierenden Eingang bewirkt eine Abschwachung der am invertierenden Eingang eine Steigerung der Verstarkung Wenn diese Widerstande im Operationsverstarker abgeglichen sind kompensieren sich ihre Wirkungen vollstandig Bei realen Operationsverstarkern treten zwar leichte Abweichungen auf da aber die Gleichtakteingangswiderstande generell sehr hochohmig sind im Bereich einiger 10 MW aufwarts kann ihr Einfluss meistens vernachlassigt werden Differenz Eingangswiderstand Dieser Widerstand liegt zwischen nichtinvertierendem und invertierendem Eingang und wirkt durch eine Gegenkopplung dynamisch stark erhoht Durch eine Gegenkopplung bei nur endlicher Gleichtaktunterdruckung wird die Spannung zwischen den beiden Eingangen immer nahe null Volt gehalten womit dynamische Widerstandswerte im Bereich von einigen 10 GW aufwarts typisch sind Eingangsstrome Bearbeiten Die goldenen Regeln fordern dass keine Strome in die Eingange fliessen In der Praxis fliessen allerdings geringe parasitare Strome die sich zwischen den OP Modellen sehr stark unterscheiden Eingangsstrome sind die Basis bzw Gate Strome der Eingangstransistoren Die typischen Werte fur Operationsverstarker mit Feldeffekttransistoren liegen bei wenigen Femtoampere 47 bis Pikoampere bei Raumtemperatur steigen aber mit der Temperatur stark an Bei Bipolartransistoren liegen die Eingangsstrome typisch im Bereich Nano bis Mikroampere und sind nur wenig von der Temperatur abhangig nbsp Invertierender Verstarker mit Wider stand zur Kompen sation des Eingangs strom EinflussesDie Eingangsstrome der beiden Eingange sind zwar fast aber nicht exakt gleich Deswegen wird in Herstellerspezifikationen meistens neben dem mittleren Eingangsruhestrom engl input bias current auch die Differenz der Strome engl input offset current angegeben Der Strom I N displaystyle I N nbsp durch den invertierenden Eingang verursacht eine systematische Abweichung da er im Ruckkopplungsnetzwerk einen Spannungsabfall erzeugt Dieser lasst sich einfach naherungsweise kompensieren indem dem Strom durch den nichtinvertierenden Eingang ein gleich grosser Widerstand in den Weg gelegt wird In der gezeigten Schaltung fliesst I N displaystyle I N nbsp durch eine Parallelschaltung aus R 1 displaystyle R 1 nbsp und R 2 displaystyle R 2 nbsp von Masse kommend Fur die Funktion der Schaltung mussen die Innenwiderstande der Spannungsquellen fur U e displaystyle U mathrm e nbsp und U a displaystyle U mathrm a nbsp wesentlich kleiner sein als R 1 displaystyle R 1 nbsp und R 2 displaystyle R 2 nbsp Wird ein Widerstand R 3 R 1 R 2 displaystyle R 3 R 1 R 2 nbsp in die Schaltung einfugt so heben sich die Einflusse der beiden Eingangsstrome durch Differenzbildung nahezu auf Offsetspannung Bearbeiten nbsp Ubertragungskennlinieausgezogen ideal gestrichelt real Hauptartikel Offsetspannung Die Offsetspannung der Operationsverstarker ist eine Kenngrosse fur eine Verschiebung der Kennlinie im statischen Ubertragungsverhalten Sie bezeichnet die Spannungsdifferenz die zwischen den Eingangen liegen muss um die Ausgangsspannung auf null zu bringen Sie kann je nach Exemplar positiv oder negativ sein Die wesentlichste Ursache liegt in voneinander abweichenden Basis Emitter Spannungen der Eingangstransistoren 48 Die reale Ubertragungsfunktion lautet im nicht ubersteuerten Bereich U a V 0 U d U O S displaystyle U mathrm a V 0 U mathrm d U mathrm OS nbsp 49 Die Offsetspannungen liegen typisch im Bereich bis 10 mV Sie sind abhangig von verschiedenen Einflussgrossen beispielsweise der Temperatur bis 20 mV K Bei Prazisions Ausfuhrungen wird die Offsetspannung durch Abgleich wahrend der Herstellung auf typisch 10 µV abgesenkt und auf eine Temperaturabhangigkeit von typisch 0 2 µV K Bei einer Ausfuhrung mit sogenannter Chopper Stabilisation bei der wahrend des Betriebs die Offsetspannung gemessen und korrigiert wird werden typisch 0 5 µV und 0 01 µV K erreicht maximal 5 µV und 0 05 µV K 50 Rauschen Bearbeiten Das Rauschen von Operationsverstarkern lasst sich durch Angabe einer auf den Eingang bezogenen Rauschspannungsdichte und Rauschstromdichte beschreiben Das Rauschen eines Operationsverstarkers setzt sich aus zwei Komponenten zusammen 1 f Rauschen Unterhalb von typischerweise 10 bis 50 Hz bipolar bzw 250 bis 5000 Hz MOS steigt der Erwartungswert des Rauschleistungsdichtespektrums mit 8 5 bis 9 dB Dekade zu tieferen Frequenzen hin an Weisses Rauschen Dieses Rauschen hat einen frequenzunabhangigen Erwartungswert im Leistungsdichtespektrum Typische Werte liegen im Bereich von 1 nV Hz bis 100 nV Hz und 1 fA Hz bis 5 pA Hz Die Rauschspannung und der Rauschstrom ergeben sich aus der jeweiligen Kennzahl multipliziert mit der Wurzel der betrachteten Bandbreite Das Rauschen wird uberwiegend durch den Aufbau des Differenzverstarkers bestimmt Werden dafur JFETs oder MOSFETs verwendet ergibt sich ein niedriges Strom aber vergleichsweise hohes Spannungsrauschen Umgekehrt verhalt es sich bei Differenzverstarkern die auf Bipolartransistoren basieren insbesondere wenn der Differenzverstarker mit hohem Strom betrieben wird Ein Beispiel fur einen Operationsverstarker mit geringem Spannungsrauschen ist der Typ AD797 51 Operationsverstarker mit niedrigem Spannungsrauschen haben ein hohes Stromrauschen und umgekehrt Wie stark sich das Stromrauschen auswirkt wird durch die Widerstande an den Eingangen bestimmt Wesentliche ist der Gesamtbetrag der beiden Rauschquellen Bei niedrigen Quellenwiderstanden kommt es vor allem auf das Spannungsrauschen des Operationsverstarkers an wahrend bei hohen Quellenwiderstanden das Stromrauschen des Verstarkers am Generatorwiderstand wichtig wird Hier gilt es den zur Problemstellung passenden Typ zu wahlen Wird der Wert der Rauschspannung durch den Rauschstrom geteilt erhalt man einen Wert mit der Einheit Ohm Eine Signalquelle mit dieser Impedanz stellt fur diesen OPV die Quelle da die er am rauscharmsten verstarken kann Bei diesem Widerstandswert sind die Beitrage des Strom und Spannungsrauschens gleich Unterscheidet sich dieser Wert um einen Faktor von mehr als 3 von der Quellimpedanz ist der Operationsverstarker im Hinblick auf sein Rauschverhalten fur die Aufgabenstellung nicht optimal man verliert mehr als 3 dB SNR Eine weitere wichtige Grosse ist die Rauschzahl die beschreibt um wie viel der OPV mehr als ein Widerstand rauscht Frequenzkompensation und Verstarkungs Bandbreite Produkt Bearbeiten nbsp Mit sinkender Verstarkung vergrossert sich die Bandbreite Unter Bandbreite versteht man den Bereich konstanter Verstarkung Ein idealer OP hat eine unbegrenzte Bandbreite und eine unendliche Verstarkung und kann daher Signale beliebiger Frequenz verstarken Das ist nicht praktisch realisierbar OPs zeichnen sich daher durch eine begrenzte Bandbreite d h eine maximale Signalfrequenz aus Dies ist nicht nur ein Nachteil denn eine begrenzte Bandbreite hilft auch bei der Vermeidung von Eigenschwingungen die durch Phasenverschiebungen in der Ruckkopplungsschleife ermoglicht werden Siehe das Stabilitatskriterium von Nyquist oder das Stabilitatskriterium von Barkhausen Es ist daher sinnvoll eine zur Aufgabe passende Verstarkerbandbreite zu wahlen die den besten Kompromiss zwischen den auftretenden Signalfrequenzen und der Stabilitat der Schaltung ergibt Die Geradeausverstarkung das ist die Verstarkung ohne externe Beschaltung auch Leerlaufverstarkung ist das Verhaltnis der Anderung von Ausgangsspannung zur Eingangsspannungsdifferenz Bei integrierten Operationsverstarkern liegt dieser Verstarkungsfaktor bei niedriger Frequenz nicht selten uber einer Million was eine sehr gute Annaherung an den idealen OP darstellt Durch Frequenzkompensation sinkt dieser Verstarkungsfaktor jedoch mit steigender Frequenz Bei den meisten VV OPVs wird eine Frequenzkompensation bevorzugt die zu einem konstanten Verstarkungs Bandbreite Produkt fuhrt Die Geradeausverstarkung des so kompensierten Verstarkers sinkt ab einer bestimmten relativ niedrigen Frequenz der Grenzfrequenz stetig mit 20 dB pro Dekade ab siehe Diagramm Das Produkt aus Frequenz und Verstarkung wird in diesem Bereich konstant und uber diesen Bereich zeigt der Verstarker eine weitgehend konstante Phasenverschiebung von 90 siehe dazu auch Bode Diagramm Ist der OP intern kompensiert dann ist dieses Verstarkungs Bandbreite Produkt englisch gain bandwidth product GBP GBW oder GB fest und im Datenblatt angegeben Ist er extern kompensiert dann muss es durch die Wahl eines extern anzuschliessenden Kondensators festgelegt werden Das Verstarkungs Bandbreite Produkt kann je nach Typ des Operationsverstarkers von 100 kHz bei Micropower Versionen bis hinein in den Gigahertz Bereich variieren Die Transitfrequenz beschreibt jene Frequenz bei der die Geradeausverstarkung Differenzverstarkung des Operationsverstarkers genau 0 dB wird das heisst die Verstarkung genau den Betrag 1 erreicht Sie entspricht naherungsweise dem Verstarkungs Bandbreite Produkt Beim stromruckgekoppelten Operationsverstarker CV OPV ergibt sich die Moglichkeit uber den niederohmigen invertierenden Stromeingang mittels der Impedanz der Gegenkopplungsschleife das Vorwartsverstarkungsverhalten und damit das GBP zu steuern Fur grosse Verstarkungen kann es hoher gewahlt werden bei kleinen Verstarkungen wird es herabgesetzt und ermoglicht einen stabilen Betrieb So ergibt sich beim CV OPV im Gegensatz zum VV OPV eine von der Verstarkung unabhangige nutzbare Bandbreite und ein nicht konstantes Verstarkungs Bandbreitenprodukt Daraus resultiert ein Vorteil des CV OPV bei hohen Frequenzen Beim VC OPV und beim CC OPV kann eine Frequenzkompensation durch kapazitive Belastung des Ausgangs erreicht werden Im Gegensatz zu einem VV OPV reduziert eine kapazitive Last am Ausgang nicht die Stabilitat sondern reduziert die Bandbreite und tragt damit zur Stabilitat bei Spannungsanstiegsrate Bearbeiten Die Spannungsanstiegsgeschwindigkeit engl slew rate kennzeichnet die maximal mogliche zeitliche Spannungsanderung Flankensteilheit des Operationsverstarkerausgangs Sie wird im Bereich der Grosssignalaussteuerung eines Operationsverstarkers festgelegt Bei der Grosssignalaussteuerung wird der Operationsverstarker nicht wie bei der Kleinsignalaussteuerung im linearen Bereich betrieben sondern bis an die Ubersteuerungsgrenzen ausgesteuert und auch in Sattigung getrieben Die Spannungsanstiegsrate wird meistens in V µs angegeben und bewegt sich bei Standard Operationsverstarker z B LM741 zwischen 0 1 V µs und 10 V µs Highspeed Operationsverstarker z B AD8009 THS3491 zwischen 10 V µs und 10 000 V µsEin idealer Operationsverstarker wurde eine unendlich hohe Spannungsanstiegsrate aufweisen Wahrend das Verstarkungs Bandbreite Produkt bei kleinen Signalamplituden die Frequenz bestimmt bei der ein Signal noch die gewunschte Verstarkung erfahrt wird das Signal bei grosseren Amplituden zusatzlich durch die Spannungsanstiegsrate begrenzt Insbesondere bei Signalen die sehr steile Flanken aufweisen wie Rechtecksignale ist die Spannungsanstiegsrate oft das wichtigere Auswahlkriterium Bei einem typischen VV OPV mit Frequenzkompensation durch Miller Kondensator ist die Ursache fur die endliche Spannungsanstiegsrate gewohnlich der begrenzte Ausgangsstrom der Differenzsstufe Die Kombination der Differenzstufe als Stromquelle mit dem Miller Kondensator wirkt als Integrator dessen Anstiegsgeschwindigkeit vom Verhaltnis zwischen dem wirksamen Kapazitatswert und der Strombegrenzung der Differenzstufe bestimmt wird Moglicherweise gelten dabei fur ansteigende und abfallende Signale unterschiedliche Stromgrenzen und damit unterschiedliche Anstiegsraten Die Wahl des Kondensators fur die Frequenzkompensation hat demzufolge bei einem VV OPV Einfluss auf das Verstarkungs Bandbreite Produkt und zugleich auf die Spannungsanstiegsrate OPs mit Stromausgang VC OPV und CC OPV verhalten sich in dieser Hinsicht anders Ihre Spannungsanstiegsrate hangt von der kapazitiven Last am Ausgang ab und ist daher im Datenblatt nicht angegeben Nichtlineares Verhalten Bearbeiten Wie jeder Verstarker zeigen auf Operationsverstarkern basierende Schaltungen ein nichtlineares Ubertragungsverhalten Dies kann erwunscht sein zum B um mathematische Operationen wie Exponential oder Logarithmusfunktion darzustellen um Filterfunktionen wie Tief oder Hochpass zu realisieren oder bestimmte Messfunktionen z B Scheitelwertbestimmung zu implementieren In diesen Fallen ist die Nichtlinearitat Teil des Schaltungsdesigns und wird im Wesentlichen durch die aussere Beschaltung bestimmt Nichtlineares Verhalten zeigt sich aber auch in Schaltungen wie dem nichtinvertierenden Verstarker dessen Ausgangssignal idealerweise ein linear verstarktes Abbild des Eingangssignals sein sollte Dabei kommt es zu unerwunschten Verzerrungen des zu ubertragenden Signals Wie gross die Anteile durch nichtlineare Verzerrung sind wird als THD englisch Total Harmonic Distortion ubersetzt etwa Gesamte harmonische Verzerrung angegeben Als Ursachen fur Verzerrungen konnen grundsatzlich unterschieden werden intrinsische Verzerrungen des gewahlten OpAmp Typs Uberschreitung zulassiger BereichsgrenzenTyp spezifische Verzerrung Bearbeiten Typ abhangige Verzerrungen ergeben sich insbesondere durch interne Kapazitaten und Stromquellen mit zwangslaufig begrenzter Impedanz sie betreffen in erster Linie das Kleinsignalverhalten Besondere Bedeutung haben die mit steigender Signalfrequenz sinkende Leerlaufverstarkung und die in Folge abnehmende Impedanz der Verstarkerendstufe Verzerrungen nehmen bei hoheren Frequenzen zu Viele IC Hersteller machen dazu Angaben in den Datenblattern 52 Besonders geeignet zur Messung solcher intern erzeugten Verzerrungen ist der nichtinvertierende Verstarker 53 Verzerrungen durch Bereichsuberschreitungen Bearbeiten Ist der Eingangspegel fur die gewahlte Verstarkung zu hoch wird der Ausgang vollstandig bis an die von den Versorgungsspannungen vorgegebenen Grenzen ausgesteuert Sobald sich der Ausgang diesen nahert flacht die Kurve der Ubertragungsfunktion abrupt ab englisch Clipping das Ausgangssignal wird zunehmend mit Obertonen angereichert und dadurch verzerrt Diese Form der Nichtlinearitat betrifft das Grosssignalverhalten und kann durch sorgfaltige Auslegung der Schaltung vermieden werden Reale Operationsverstarker unterliegen einer Vielzahl von Beschrankungen in deren Nahe nicht lineares Verhalten zunimmt Wichtig sind insbesondere Ausgangsspannungsbereich Eingangsspannungsbereich englisch input common mode range Verstarkungs Bandbreitenprodukt englisch gain bandwidth product Spannungsanstiegsrate englisch slew rate sowie die Belastung durch nachfolgende Verbraucher englisch load Der erreichbare Ausgangsspannungsbereich hangt vom jeweiligen OpAmp Typ sowie den gewahlten Versorgungsspannungen ab Verzerrungen im Zusammenhang mit dem Eingangsspannungsbereich betreffen in erster Linie den nichtinvertierenden Verstarker darunter am starksten den Spannungsfolger Sind Signalfrequenz und Spannungshub zu gross fur die maximale Spannungsanstiegsrate des Operationsverstarkers verandert sich die Signalform so kann ein Sinus die Form eines Dreiecks annehmen Allgemein lasst sich sagen dass Verzerrungen mit steigender Frequenz und niedrigeren Lastimpedanzen zunehmen All diese Formen nichtlinearen Verhaltens konnen grundsatzlich durch das Schaltungsdesign beeinflusst werden 54 Ein wichtiger Fall nichtlinearen Verhaltens betrifft das zeitliche Ansprechverhalten von Operationsverstarkern die sich in Sattigung befunden haben voll ausgesteuert waren Wird das Eingangssignal soweit reduziert dass keine Sattigung mehr vorliegt kommt der Ausgang nicht unmittelbar in den linearen Betriebsbereich zuruck sondern benotigt dafur eine bestimmte Zeitspanne Diese ist bei den meisten Operationsverstarkern nicht spezifiziert Auch das Verhalten des Operationsverstarkers innerhalb dieser Zeitspanne ist meist nicht spezifiziert und unterliegt starken Exemplarstreuungen Durch diesen hystereartigen Effekt kommt es naturgemass zu einer extremen Signalverzerrung Aus diesem Grund sollte es schaltungstechnisch vermieden werden den Operationsverstarker in die Sattigung zu treiben Literatur BearbeitenJoachim Federau Operationsverstarker 3 Auflage Vieweg Wiesbaden 2006 ISBN 3 528 23857 7 Walter G Jung Editor OP AMP Applications Newnes Oxford Boston 2004 ISBN 0 7506 7844 5 Online https www analog com en education education library op amp applications handbook html Ron Mancini Bruce Carter Op Amps for Everyone 5 Auflage Newnes Oxford Boston 2017 ISBN 978 0 12 811648 7 3 Auflage https web mit edu 6 101 www reference op amps everyone pdf PDF Linear IC Taschenbuch 1 Auflage Band 1 Operationsverstarker IWT Verl Vaterstetten bei Munchen 1991 ISBN 3 88322 349 2 Stefan Gossner Grundlagen der Elektronik Halbleiter Bauelemente und Schaltungen 11 Aufl Shaker 2019 ISBN 978 3 8440 6784 2 Leonhard Stiny Aktive elektronische Bauelemente 2 Auflage Springer Vieweg 2015 Erwin Bohmer Dietmar Ehrhardt Wolfgang Oberschelp Elemente der angewandten Elektronik 16 Auflage Vieweg Teubner 2010 Leonhard Stiny Aktive elektronische Bauelemente 2 Auflage Springer Vieweg 2015 Ulrich Tietze Christoph Schenk Halbleiter Schaltungstechnik 13 Auflage Springer 2010 ISBN 978 3 642 01621 9 Matthias Viehmann Operationsverstarker Grundlagen Schaltungen Anwendungen 2 Auflage Hanser Munchen 2020 ISBN 978 3 446 45951 9 Weblinks Bearbeiten nbsp Commons Operationsverstarker Sammlung von Bildern Videos und Audiodateien Hans Lohninger Angewandte Mikroelektronik Nicht mehr online verfugbar Archiviert vom Original am 30 September 2007 abgerufen am 13 April 2009 Thomas Schaerer 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