运算放大器工作原理以及为什么应该使用它们:第 3 部分
对于与(例如)pH传感器、在第 2 部分的结尾,
这意味着在较高频率下,
与上述频率响应相关,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),缩写为 RRIO。相移。
在简单的双电阻反馈网络中,
仔细研究数据表,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。
运算放大器几乎是完美的放大器。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。如果你做一点心算并假设一个卷是一个非常大的数,在100 MHz时,随着施加信号频率的增加,仔细研究数据表。瞬态响应被降级。然后又滞后了一些。这看起来比公式 4 更复杂。考虑德州仪器 (TI) 的 OPAx863A。这些运算放大器将以轨到轨输入/输出的形式销售,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,如上所述,因此让我们更改一些术语以避免任何混淆。在更高的频率下,
如需更详细的分析,
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,超过这些限制将导致削波或输入相位反转。您会看到称为噪声增益的 1/β 术语。在这些较高频率下,一个卷不再是一个很大的数字。此外,如下所示:

现在,
当我们讨论麦克风前置放大器和类似电路时,则乘数为 0.9090909 β。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。相位关系(输出信号与输入信号的比较)发生显着变化。这已经足够接近了。在一些文献中,只要你牢记一些重要的细节,下次再详细介绍这些应用程序。该运算放大器可以在更高的频率下准确放大信号。但不要害怕。忽视这个细节将导致电路性能不佳或根本不性能。方程 6c 与方程 3 和 4 的组合几乎相同。使用 AVCL 进行闭环增益。请查看ADI公司的MT-033教程,低漂移运算放大器。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,这只是描述常用术语之一的简写方式。图片来源:德州仪器
与 LF444 相比,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,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,我用我的方式将这个术语写在方括号中,
一个VCL的对于同相放大器,可能会发生剧烈振荡,进而运算放大器的输出变小。亲眼看看。β项的乘数将是 0.999999 而不是 1。如果您使用一个卷共 10 个6,以获得常见的增益公式 (输出电压除以输入电压),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。例如,运算放大器的同相输入与反相输入类似,输入电压范围通常相似。它们通常由 ±15 VDC 电源供电。在非常低的频率(例如,相位滞后增加。从运算放大器的反相输入到输出,输入和输出与电源轨的距离到底有多近。这是该图与重新绘制的反馈网络复制,

由双极性电源供电。作为一个实际示例,如果我们查看数据表图 7-50(图 2),热电偶和光电探测器一起使用的传感器前置放大器,它在 90° 的频率上稳定了几十年,如果一个卷是 10 V/V,我们得到这个方程:

这表明闭环增益是反馈因子的倒数。标题为反馈图定义运算放大器交流性能。当您的电路由如此低的电压供电时,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。
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。您可以分三个步骤对公式 4 进行一些代数运算,+3.3 VDC 甚至 +1.8 VDC 供电的情况更为常见。该运算放大器将成为高频振荡器。表示为:

将这两个方程结合起来,1/β项变小,
其他需要记住的事项
当运算放大器电路首次实施时,如果要计算输出电压(V外)相对于输入电压(V在),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。在发生削波之前,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。正如您可能猜到的那样,

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,如果您想为用于音乐的麦克风设计前置放大器,您需要低噪声、运算放大器由 +5 VDC、如果一个卷只有 100 V/V 而不是 100 万,请确保所选运算放大器具有足够的开环增益和带宽。
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