
Şekil 2.32 - Integral Alan Devre |
Integratör devre, girişi uygulanan sinyalin integral alarak
çıkışa aktarır. Matematiksel anlamda integral, bir eğrinin
altında kalan alana karşı gelir. Integratör devrenin girişine
kare dalga uygulandığını devrenin çıkışından üçgen dalga elde
edilir. Çünkü, kare dalganın integrali üçgen dalgadır.
Şekil 2.32 'deki devrede, X noktasındaki 0 Volt olduğuna
(Vx = 0) göre;
I1 = (Vi - Vx) / R1
= Vi / R1 olarak yazılabilir.
Vo = (1/Cf)
If dt ve If = - I1 olduğuna
göre;
Vo = - (1 / Cf)
I1 dt
Vo = - (1 / Cf)
(Vi / R1) dt'
Vo = - [1 / (R1.Cf)]
Vi dt olarak bulunur.
Çıkış eşitliğinin formülünden anlaşıldığı gibi, giriş işaretinin
integralini alır ve çıkışa aktarır.
OP-AMP devresindeki, giriş ofset geriliminin OP-AMP 'ın
doyuma götürmesini engellemek için şekil 2.33 'deki gibi geri
besleme kondansatörüne paralel bir Rf direnci bağlanır.

Şekil 2.33 - İntegratör Devre |

Şekil 2.34 - İntegratör Devre |
Giriş palorma akımlarının eşit olmayışından dolayı meydana
gelebilecek ofset gerilimini ve bu gerilimin etkilerini gidermek
amacıyla Şekil 2.34 'deki gibi OP-AMP 'ın faz çevirmeyen (+)
girişiyle şase arasına R2 gibi bir direnç bağlanır.
Aynı zamanda Şekli 2.34, pratikte kullanılan integral alıcı
bir devredir. R2 direncinin değeri,
R2 = R1 // Rf olarak bulunur.
İntegral alıcı bir devrenin, girişine uygulanan işaretin
integaralini alabilmesi için yani devrenin integratör olarak
çalışabilmesi için;