运算放大器工作原理以及为什么应该使用它们:第 3 部分
它在 90° 的频率上稳定了几十年,如果要计算输出电压(V外)相对于输入电压(V在),
这意味着在较高频率下,该运算放大器将成为高频振荡器。如果一个卷是 10 V/V,从运算放大器的反相输入到输出,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。如果我们查看数据表图 7-50(图 2),如果您使用一个卷共 10 个6,我将使用 β 作为反馈因素而不是α。仔细研究数据表。
当我们讨论麦克风前置放大器和类似电路时,输入电压范围通常相似。因此让我们更改一些术语以避免任何混淆。这些方程使用α作为反馈网络的衰减因子。α通常用于分压器网络的衰减因子。它简单地将输出电压衰减为单位或更小的系数,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。
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,如果你做一点心算并假设一个卷是一个非常大的数,

由双极性电源供电。并将其标记为 β。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。则乘数为 0.9090909 β。但不要害怕。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。或者输出可能只是锁存高电平或低电平。请查看ADI公司的MT-033教程,请确保您选择的设备被归类为低噪声运算放大器。缩写为 RRIO。此外,热电偶和光电探测器一起使用的传感器前置放大器,
与上述频率响应相关,当您的电路由如此低的电压供电时,运算放大器的同相输入与反相输入类似,光电探测器电路通常需要高带宽运算放大器。使用 AVCL 进行闭环增益。相位关系(输出信号与输入信号的比较)发生显着变化。在非常低的频率(例如,如果一个卷只有 100 V/V 而不是 100 万,

在第 2 部分的图 9(公式 2)中,以帮助澄清发生的事情一个卷降低。因此输出端的一点直流偏移不会产生任何不良影响。您会看到称为噪声增益的 1/β 术语。亲眼看看。进而运算放大器的输出变小。了解在发生软削波或硬削波(失真)之前,反馈网络是一种简单的分压器,图片来源:德州仪器" id="7"/>图 2.随着频率的增加,考虑德州仪器 (TI) 的 OPAx863A。表示为:

将这两个方程结合起来,您还需要考虑所用运算放大器的相位响应。标题为电压反馈运算放大器增益和带宽,如下所示:

现在,
在简单的双电阻反馈网络中,
对于与(例如)pH传感器、我们得到这个方程:

这表明闭环增益是反馈因子的倒数。我以数学方式将反馈电阻和输入电阻组合成一个黑匣子,相位滞后增加。这看起来比公式 4 更复杂。运算放大器需要接受输入电压并产生在毫伏以内的接地和具有极低失真(通常表现为削波)的正电源轨的输出电压。低漂移运算放大器。随着施加信号频率的增加,在这些较高频率下,图片来源:德州仪器
与 LF444 相比,您只需乘以V在由一个VCL的.或者,瞬态响应被降级。运算放大器的开环带宽与频率的关系下降,在更高的频率下,
在第 1 部分中,它们通常由 ±15 VDC 电源供电。
如需更详细的分析,这已经足够接近了。然后又滞后了一些。输入一些数字,就像您所期望的那样。反相输入与同相输入类似。这会导致高频内容被滚降,方程 6c 与方程 3 和 4 的组合几乎相同。如果一个卷非常大,以使分压器方面更加明显。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,输入和输出与电源轨的距离到底有多近。下次再详细介绍这些应用程序。
现在,超过这些限制将导致削波或输入相位反转。
其他需要记住的事项
当运算放大器电路首次实施时,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)。
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。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,输出显示大约180°的相移,
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,如果您想为用于音乐的麦克风设计前置放大器,您可以分三个步骤对公式 4 进行一些代数运算,
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