Explication de 8 circuits d'amplification opérationnelle Easy IC 741

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Les 8 circuits d'amplis opérationnels basés sur IC 741 présentés ici sont non seulement intéressants mais également très amusants à construire. Les idées de circuits inclus comme les amplificateurs inverseurs et non inverseurs, le contrôle de la tonalité et l'alimentation régulée vous intrigueront sûrement. Des schémas de circuit sont également joints à l'article.

Aperçu

Nous sommes probablement tous conscients de la grande polyvalence de l'IC 741. Étonnamment, un nombre infini de 741 idées de conception de circuits d'amplificateurs opérationnels peuvent être câblés en y ajoutant juste quelques composants passifs. Nous en enquêtons ici sur quelques-uns. L'IC 741 est l'un des amplificateurs opérationnels les plus polyvalents et les plus polyvalents et peut être câblé de nombreuses manières différentes. Étudions quelques-unes des principales configurations de conception de circuits 741 amplificateurs opérationnels:



1) Amplificateur CC inverseur:

Circuit d

Parfois, cela devient important pour amplifier les tensions CC, le diagramme ci-dessus montre comment le CI peut être câblé dans un circuit d'amplificateur CC inverseur. Comme son nom l'indique, une entrée CC du circuit intégré sera amplifiée à sa sortie, mais sera exactement le contraire de la polarité. VR1 peut être utilisé pour régler le gain de l'amplificateur.

2) Amplificateur CC non inverseur:

Circuit d

Cette configuration est similaire au circuit ci-dessus, la seule différence étant la réponse de sortie, qui est toujours égale à la polarité de la tension d'entrée fournie.



3) Amplificateur CA inversé:

Circuit d

La figure montre comment le mode CC inverseur de base du CI peut être simplement modifié en une conception d'amplificateur CA inverseur. Ce circuit est destiné à être utilisé avec des signaux d'entrée CA ou oscillants, principalement pour amplifier des fréquences minuscules. C1 et C2 forment les condensateurs de couplage d'entrée et de sortie. Ici encore, le gain peut être modifié à l'aide du potentiomètre VR1.

4) Amplificateur CA non inverseur:

Circuit d

Le circuit de l'amplificateur opérationnel 741 est similaire à la conception expliquée ci-dessus, la seule différence étant que la sortie du circuit fournit des oscillations en phase avec l'entrée, tandis que la conception précédente produit des oscillations avec une phase opposée à celle de l'entrée.

5) Contrôle actif de la tonalité:

Circuit de commande de tonalité active opamp

L’opamp IC741 peut être très efficacement utilisé pour traiter les fréquences audio et les personnaliser selon son propre choix.

Les gens qui préfèrent plus de basses dans la musique peuvent y parvenir en ajustant simplement la tige de commande des graves, tandis que ceux qui apprécient les aigus supplémentaires avec de la musique peuvent faire de même via un autre contrôle similaire réservé à cet effet.

Le schéma de circuit montre comment en ajoutant seulement quelques composants passifs avec l'IC 741, un petit circuit de commande de tonalité actif peut être construit.

Pour les valeurs données, le circuit fournit une amplification des graves de 12,5 dB et une coupure de 10,5 dB à environ 100 Hz.

Le refroidissement des aigus est de 8,8 dB avec une coupure de 9,8 dB à environ 10 kHz, par rapport au gain réglé de l'appareil à 1 kHz. Le circuit présente également une impédance d'entrée élevée et une faible impédance de sortie.

6) Circuit d'alimentation régulé utilisant opamp IC 741

Circuit d

Le schéma final de cet article montre une alimentation CC à tension régulée classique utilisant une conception de circuit opamp 741.

Une référence de tension zener / résistance bon marché est utilisée pour fournir une référence raisonnablement stable à l'entrée non inverseuse du circuit intégré.

Le potentiomètre VR 1 est utilisé pour régler la tension de sortie de zéro à un maximum de 15 volts en continu. Un transistor à paire Darlington est utilisé en sortie pour améliorer la capacité de fourniture de courant élevé.

Cependant un autre transistor T3 a également été incorporé pour vérifier le courant ci-dessus s'il a tendance à dériver au-delà de la limite.
La limite de commande peut être fixée en faisant varier la valeur de la résistance R6.

Le suivant, quelques circuits d'amplification op IC 741 d'application intéressants, qui comprennent un simple circuit d'amplificateur de puissance et un circuit d'alimentation régulé

7) Circuit d'amplificateur de puissance utilisant IC 741

Le schéma de circuit ci-dessus montre comment l'IC 741 peut être configuré en tant que circuit amplificateur haute puissance.

Bien que la puissance maximale de cet amplificateur ne dépasse pas 4 watts, l'amplificateur fournit une réponse relativement bonne avec la fréquence appliquée. La distorsion de moins de 0,5% et a une bande passante de plus de 20 kHz. L'amplificateur nécessite une entrée minimale d'environ 150 mV.

8) Circuit d'alimentation régulé utilisant IC 741

Circuit d

Le circuit suivant montre l'IC 741 étant câblé pour fournir une alimentation régulée avec une sortie qui peut être modifiée selon ses propres besoins. La diode Zener utilisée a été incluse pour fixer le non inverseur du circuit intégré avec une tension de référence constante.

Un transistor supplémentaire BC107 a été inclus pour rendre le circuit résistant aux courts-circuits et également protégé contre les surcharges.

Les volts de sortie peuvent être modifiés en ajustant le pot de 10 K tandis que le courant maximum peut être réglé en sélectionnant ou en faisant varier la résistance de 0,6 Ohm de manière appropriée selon les besoins.

Eh bien, ce sont les quelques idées de circuits opamp basés sur IC 741 que je pourrais collecter et présenter, si vous avez plus d'idées sur le sujet, n'hésitez pas à les partager à travers les commentaires ...




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