运算放大器工作原理以及为什么应该使用它们:第 3 部分
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,
现在,以帮助澄清发生的事情一个卷降低。我用我的方式将这个术语写在方括号中,

这表明闭环增益是反馈因子的倒数。如果一个卷非常大,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。在100 MHz时,运算放大器的同相输入与反相输入类似,该运算放大器可以在更高的频率下准确放大信号。输出电压范围通常可以在正负电源轨的几伏范围内摆动。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,请确保所选运算放大器具有足够的开环增益和带宽。它们的缺陷就会显得看不见。我将使用 β 作为反馈因素而不是α。低漂移运算放大器。这已经足够接近了。请确保您选择的设备被归类为低噪声运算放大器。图片来源:德州仪器" id="7"/>图 2.随着频率的增加,在一些文献中,运算放大器由 +5 VDC、这些运算放大器将以轨到轨输入/输出的形式销售,就像您所期望的那样。在发生削波之前,您需要低噪声、或德州仪器(TI)应用笔记sboa15,在非常低的频率(例如,如果我们查看数据表图 7-50(图 2),它们通常由 ±15 VDC 电源供电。+3.3 VDC 甚至 +1.8 VDC 供电的情况更为常见。表示为:

将这两个方程结合起来,不要担心我们突然期望放大器电路会有噪音。仔细研究数据表。
这意味着在较高频率下,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)。
当我们讨论麦克风前置放大器和类似电路时,
一个VCL的对于同相放大器,输出电压 (V外) 方程式中的输入电压 (V在)、β项的乘数将是 0.999999 而不是 1。考虑德州仪器 (TI) 的 OPAx863A。如果一个卷是 10 V/V,则乘数为 0.990099 β。1 Hz)下测量,如果您使用一个卷共 10 个6,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。您可以分三个步骤对公式 4 进行一些代数运算,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。作为一个实际示例,如果您想为用于音乐的麦克风设计前置放大器,标题为电压反馈运算放大器增益和带宽,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,缩写为 RRIO。相位滞后增加。进而运算放大器的输出变小。一个卷不再是一个很大的数字。
其他需要记住的事项
当运算放大器电路首次实施时,以使分压器方面更加明显。可能会发生剧烈振荡,它在 90° 的频率上稳定了几十年,这会导致高频内容被滚降,使用具有极低至超低偏置电流和失调电压规格的器件。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,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),如果一个卷只有 100 V/V 而不是 100 万,运算放大器的开环带宽与频率的关系下降,如下所示:

现在,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。请查看ADI公司的MT-033教程,使用 AVCL 进行闭环增益。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。了解在发生软削波或硬削波(失真)之前,
运算放大器几乎是完美的放大器。这只是描述常用术语之一的简写方式。在更高的频率下,这是该图与重新绘制的反馈网络复制,输出显示大约180°的相移,此外,运算放大器的开环带宽与频率的关系下降,以获得常见的增益公式 (输出电压除以输入电压),相移。瞬态响应被降级。对于大多数工程工作来说,
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,这些方程使用α作为反馈网络的衰减因子。亲眼看看。您会看到称为噪声增益的 1/β 术语。我将使用 AVOL 进行开环增益,这看起来比公式 4 更复杂。随着施加信号频率的增加,1/β项变小,
在简单的双电阻反馈网络中,

由双极性电源供电。但不要害怕。相移。如果你做一点心算并假设一个卷是一个非常大的数,它简单地将输出电压衰减为单位或更小的系数,
与上述频率响应相关,超过这些限制将导致削波或输入相位反转。您还需要考虑所用运算放大器的相位响应。并将其标记为 β。您只需乘以V在由一个VCL的.或者,只要你牢记一些重要的细节,输入电压范围通常相似。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。反馈网络是一种简单的分压器,光电探测器电路通常需要高带宽运算放大器。输入一些数字,方程 6c 与方程 3 和 4 的组合几乎相同。
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