A tényleges alkalmazását például ou invertáló és nem invertáló erősítők
A következő lépés - a nem-invertáló erősítőt.
Az egész túl könnyű. A feszültség közvetlenül kerül a nem-invertáló bemenet. Szállítjuk az invertáló bemenetére visszajelzést. Az invertáló bemenet feszültsége:
. de alkalmazása az első szabály, azt lehet mondani, hogy
És ismét: „grandiózus” tudás magasabb matematika teszi, hogy adja át a következő képlet szerint:
Itt van egy átfogó képernyő, hogy képes még egyszer ellenőrizze, ha azt szeretné, hogy:
Pár érdekes kísérlet
Végül itt van egy pár érdekes kísérlet, hogy nem az a benyomása, hogy a op amp csak növelheti a feszültséget.
egy feszültségkövető (puffer erősítőt). A működési elve ugyanaz, mint a tranzisztor az átjátszó. Használt nagy teljesítményű lánc. Azt is fel lehet használni, hogy megoldja a problémát impedanciaillesztési, ha a rendszer azt a nemkívánatos feszültség elválasztó. A rendszer egyszerű zseni:
Összefoglalva erősítőt. Ezt fel lehet használni, ha azt szeretnénk, hogy meghatározzák (hogy) néhány jelet. Az egyértelműség kedvéért - program (ismét felhívni a figyelmet arra a helyre, a bemeneti):
Továbbá felhívjuk a figyelmet arra a tényre, hogy R1 = R2 = R3 = R4, és R5 = R6. A számítási képlet ebben az esetben lenne: (ismerős, nem?)
Így láthatjuk, hogy a feszültség értékeket, amik a nem invertáló bemenet „nyereség” plusz jel. Az invertáló - mínusz.
A nem-invertáló összeadó az opamp
Megfordítása összeadó képezi az algebrai összege több feszültség megváltoztatása nélkül jel. Az ábrán egy nem invertáló összeadó áramkör, úgy a munkáját:
Feltesszük ideális műveleti erősítő (IE = 0), és írd egyenletet a két op-amp bemenet állapotától egyenlőségét hangsúlyozza rájuk:
A nem invertáló bemenet:Az invertáló bemenet: