İnceleyeceğimiz ikinci temel opamp devresi, eviren yükselteç (inverting amplifier). Kurduğumuz devre aşağıdaki gibi:
Eviren yükseltecin kazancı aşağıdaki formülle ifade edilir:
[math]G = \frac{R_2}{R_1}[/math]
Bizim devre R2 = 2 * R1 şeklinde kurulduğu için kazanç 2 olacaktır. Kazancı özellikle 2 seçtik ki, daha önce incelediğimiz evirmeyen yükselteç ile aynı olsun ve böylece daha iyi karşılaştırma yapabilelim. Devreyi kurduktan sonra gene girişe 1kHz, 2 Vpp bir sinüs sinyali uyguluyoruz ve çıkışa bakıyoruz:
Giriş ve çıkış arasındaki kazanç ilişkisi, formülün öngördüğü gibidir. Çıkıştaki sinyalin genliği girişteki sinyalin genliğinin iki katı. Eviren yükselteç olması nedeniyle de, giriş ve çıkış sinyali arasında 180 derecelik bir faz farkı var. Bir de dikkatli bakılınca çıkış sinyalinin belli yerlerinde küçük bozulmalar meydana gelmiş. LM741 in bazı genlik değerlerinde sergilediği bu lineer olmayan davranış, farklı genlik değerlerinde değişen distorsiyona sebep veren etken olarak karşımıza çıkıyor.
Eviren yükseltecin kazancı aşağıdaki formülle ifade edilir:
[math]G = \frac{R_2}{R_1}[/math]
Bizim devre R2 = 2 * R1 şeklinde kurulduğu için kazanç 2 olacaktır. Kazancı özellikle 2 seçtik ki, daha önce incelediğimiz evirmeyen yükselteç ile aynı olsun ve böylece daha iyi karşılaştırma yapabilelim. Devreyi kurduktan sonra gene girişe 1kHz, 2 Vpp bir sinüs sinyali uyguluyoruz ve çıkışa bakıyoruz:
Giriş ve çıkış arasındaki kazanç ilişkisi, formülün öngördüğü gibidir. Çıkıştaki sinyalin genliği girişteki sinyalin genliğinin iki katı. Eviren yükselteç olması nedeniyle de, giriş ve çıkış sinyali arasında 180 derecelik bir faz farkı var. Bir de dikkatli bakılınca çıkış sinyalinin belli yerlerinde küçük bozulmalar meydana gelmiş. LM741 in bazı genlik değerlerinde sergilediği bu lineer olmayan davranış, farklı genlik değerlerinde değişen distorsiyona sebep veren etken olarak karşımıza çıkıyor.