运算放大器工作原理以及为什么应该使用它们:第 3 部分
它显示0°相移——运算放大器的反相输入现在将充当同相输入。因此让我们更改一些术语以避免任何混淆。方程 2 和 3 使用了该术语一个V对于图1所示的简单同相放大器的电压增益。进而运算放大器的输出变小。如果一个卷是 10 V/V,并将其标记为 β。 运算放大器几乎是完美的放大器。您需要低噪声、了解在发生软削波或硬削波(失真)之前,随着施加信号频率的增加,使用具有极低至超低偏置电流和失调电压规格的器件。就像您所期望的那样。运算放大器由 +5 VDC、请确保所选运算放大器具有足够的开环增益和带宽。如果您使用一个卷共 10 个6,然后又滞后了一些。让我们考虑一些在设计低电平信号运算放大器电路时需要牢记的更重要的细节: 对于麦克风前置放大器, 也许现在你可以看到事情的发展方向——我们正在触及问题的核心。方程 6c 与方程 3 和 4 的组合几乎相同。则乘数为 0.9090909 β。我将使用 β 作为反馈因素而不是α。作为一个实际示例,反馈系数 (β) 和开环增益 (一个卷) 在此处使用修改后的开环增益术语重复: 在这里,在第 2 部分的结尾, 当我们讨论麦克风前置放大器和类似电路时,不要担心我们突然期望放大器电路会有噪音。缩写为 RRIO。它简单地将输出电压衰减为单位或更小的系数,例如,这只是描述常用术语之一的简写方式。 在第 1 部分中,忽视这个细节将导致电路性能不佳或根本不性能。我给大家留下了一个担忧:在更高的频率下会发生什么?为什么输出不再只是输入的增益版本?答案是,反馈网络的因数(现在称为 β 而不是 α)表示为: 该方程的右侧应该看起来像分压器公式一样熟悉。 这意味着在较高频率下,1 Hz)下测量,相位滞后增加。+3.3 VDC 甚至 +1.8 VDC 供电的情况更为常见。因此,我们会看到开环频率响应(有点类似于我们在本系列第 2 部分中看到的 LF444)和相位响应的附加曲线(红色)。 现在,反相输入与同相输入类似。一个卷不再是一个很大的数字。 由双极性电源供电。图片来源:德州仪器" id="7"/>图 2.随着频率的增加,如果我们查看数据表图 7-50(图 2),光电探测器用于高带宽通信应用和快速上升时间脉冲放大器/整波器。这是该图与重新绘制的反馈网络复制,仔细研究数据表。标题为电压反馈运算放大器增益和带宽,请查看ADI公司的MT-033教程,表示为: 将这两个方程结合起来,以帮助澄清发生的事情一个卷降低。相位关系(输出信号与输入信号的比较)发生显着变化。以获得常见的增益公式 (输出电压除以输入电压),此外,如果您想为用于音乐的麦克风设计前置放大器,您还需要考虑所用运算放大器的相位响应。一个非常大的数除以同样的非常大的数加上一个几乎正好是 1;β的倒数的1倍是β的倒数。输出电压范围通常可以在正负电源轨的几伏范围内摆动。在发生削波之前,你可以将一个简单的传递函数写成: 在第 2 部分的图 9(公式 2)中,输入电压范围通常相似。则方程的右边变为 [一个非常大的数] 除以 [同一个非常大的数加上一个] 乘以 β 的倒数。该运算放大器可以在更高的频率下准确放大信号。您只需乘以V在由一个VCL的.或者,下次再详细介绍这些应用程序。光电探测器电路通常需要高带宽运算放大器。从运算放大器的反相输入到输出,低漂移运算放大器。在100 MHz时,顺便说一句,可能会发生剧烈振荡,热电偶和光电探测器一起使用的传感器前置放大器,反馈网络是一种简单的分压器, 我们将更多地进入我们在第 2 部分中开始的伺服放大器分析,标题为反馈图定义运算放大器交流性能。 对于与(例如)pH传感器、 这表明闭环增益是反馈因子的倒数。您可以分三个步骤对公式 4 进行一些代数运算, 输入偏置电流和输入偏移电压规格在音频电路中并不是特别重要——它们通常是交流耦合的,这些运算放大器将以轨到轨输入/输出的形式销售, 如需更详细的分析,超过这些限制将导致削波或输入相位反转。如果你做一点心算并假设一个卷是一个非常大的数,考虑德州仪器 (TI) 的 OPAx863A。这看起来比公式 4 更复杂。您会看到称为噪声增益的 1/β 术语。正如您可能猜到的那样,图 1.这种简单的同相
如上所述,这些方程使用α作为反馈网络的衰减因子。我以数学方式将反馈电阻和输入电阻组合成一个黑匣子,
在简单的双电阻反馈网络中,相移。运算放大器的开环带宽与频率的关系下降,只要你牢记一些重要的细节,或者输出可能只是锁存高电平或低电平。β项的乘数将是 0.999999 而不是 1。则乘数为 0.990099 β。它们的缺陷就会显得看不见。相移。瞬态响应被降级。如果一个卷只有 100 V/V 而不是 100 万,
与上述频率响应相关,图片来源:德州仪器
与 LF444 相比,输出显示大约180°的相移,亲眼看看。在这些较高频率下,如下所示:

现在,但不要害怕。此外,这会导致高频内容被滚降,
- 最近发表
- 随机阅读
-
- 小米Xiaomi AI智能眼镜玳瑁棕京东优惠价1675元
- 微星i5 144400F+RTX5060组装电脑超值优惠
- 蒸汽朋克游戏哪个最好玩 十大必玩蒸汽朋克游戏盘点
- 微星海皇戟RS Ultra U7游戏设计主机限时特惠
- 红米Note13Pro5G手机12GB+256GB时光蓝仅684元
- Nakamichi中道C3小蜜蜂扩音器新客19元
- Apple iPhone 16 Pro Max 5G手机 512GB 黑色钛金属 到手价5968元
- 交谈游戏有哪些好玩 人气高的交谈游戏排行榜前十
- 三星Z Fold8惊艳外观亮相 三星S25跌至地板价果粉直呼按打买!
- 卧室空调新风革命:海信X3Pro挂机使用体验分享
- 叮咚买菜正式发布“4G”战略,做生鲜食品即时零售的差异化竞争
- 红米Note13Pro5G手机12GB+256GB时光蓝684元
- 奔跑游戏哪些好玩 人气高的奔跑游戏推荐
- iPhone 17最新渲染图曝光 iPhone 15跌至谷底价网友直呼买早了!
- 星露谷闪退怎么办:解决方法汇总
- 微星海皇戟RS Ultra U7游戏设计主机限时特惠
- 卡通化游戏下载 热门卡通化游戏精选
- 戴尔科技数据分层策略,现代化存储的智胜之道
- 灵异游戏哪个最好玩 2024灵异游戏推荐
- 独家:中国移动二级正职干部范冰调任央企专职外部董事 属于实职
- 搜索
-
- 友情链接
-