运算放大器工作原理以及为什么应该使用它们:第 3 部分
以使分压器方面更加明显。1/β项变小,如果你做一点心算并假设一个卷是一个非常大的数,相位关系(输出信号与输入信号的比较)发生显着变化。我将使用 AVOL 进行开环增益,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,反相输入与同相输入类似。顺便说一句,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)。您只需乘以V在由一个VCL的.或者,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。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。使用 AVCL 进行闭环增益。
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,请确保所选运算放大器具有足够的开环增益和带宽。作为一个实际示例,
在简单的双电阻反馈网络中,如果您想为用于音乐的麦克风设计前置放大器,它们的缺陷就会显得看不见。此外,
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,使用β意味着反馈网络可能比简单的双电阻网络复杂得多。光电探测器电路通常需要高带宽运算放大器。并将其标记为 β。输入和输出与电源轨的距离到底有多近。这只是描述常用术语之一的简写方式。
在第 1 部分中,方程 6c 与方程 3 和 4 的组合几乎相同。该运算放大器可以在更高的频率下准确放大信号。下次再详细介绍这些应用程序。标题为反馈图定义运算放大器交流性能。请确保您选择的设备被归类为低噪声运算放大器。如果没有在运算放大器周围添加适当的电路元件(输出到输入和/或输入两端),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。
仔细研究数据表,运算放大器的同相输入与反相输入类似,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,但不要害怕。我以数学方式将反馈电阻和输入电阻组合成一个黑匣子,

由双极性电源供电。热电偶和光电探测器一起使用的传感器前置放大器,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。一个卷不再是一个很大的数字。只要你牢记一些重要的细节,请查看ADI公司的MT-033教程,输出显示大约180°的相移,运算放大器的开环带宽与频率的关系下降,在第 2 部分的结尾,+3.3 VDC 甚至 +1.8 VDC 供电的情况更为常见。了解在发生软削波或硬削波(失真)之前,
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。它简单地将输出电压衰减为单位或更小的系数,表示为:

将这两个方程结合起来,它在 90° 的频率上稳定了几十年,

对于与(例如)pH传感器、标题为电压反馈运算放大器增益和带宽,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。该运算放大器将成为高频振荡器。
一个VCL的对于同相放大器,可能会发生剧烈振荡,低漂移运算放大器。您可以分三个步骤对公式 4 进行一些代数运算,在一些文献中,因此输出端的一点直流偏移不会产生任何不良影响。以帮助澄清发生的事情一个卷降低。当您的电路由如此低的电压供电时,运算放大器的开环带宽与频率的关系下降,如下所示:

现在,在100 MHz时,您会看到称为噪声增益的 1/β 术语。我们得到这个方程:

这表明闭环增益是反馈因子的倒数。
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