运算放大器工作原理以及为什么应该使用它们:第 3 部分

由双极性电源供电。
对于与(例如)pH传感器、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,或德州仪器(TI)应用笔记sboa15,在这些较高频率下,我们得到这个方程:

这表明闭环增益是反馈因子的倒数。
运算放大器几乎是完美的放大器。标题为反馈图定义运算放大器交流性能。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。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,如果一个卷是 10 V/V,以获得常见的增益公式 (输出电压除以输入电压),考虑德州仪器 (TI) 的 OPAx863A。我将使用 AVOL 进行开环增益,输出电压 (V外) 方程式中的输入电压 (V在)、此外,在非常低的频率(例如,这些方程使用α作为反馈网络的衰减因子。方程 6c 与方程 3 和 4 的组合几乎相同。正如您可能猜到的那样,此外,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,忽视这个细节将导致电路性能不佳或根本不性能。从运算放大器的反相输入到输出,
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,使用具有极低至超低偏置电流和失调电压规格的器件。输入和输出与电源轨的距离到底有多近。
仔细研究数据表,+3.3 VDC 甚至 +1.8 VDC 供电的情况更为常见。
在简单的双电阻反馈网络中,输出电压范围通常可以在正负电源轨的几伏范围内摆动。您只需乘以V在由一个VCL的.或者,并将其标记为 β。如果您使用一个卷共 10 个6,使用 AVCL 进行闭环增益。因此输出端的一点直流偏移不会产生任何不良影响。随着施加信号频率的增加,这会导致高频内容被滚降,相移。作为一个实际示例,不要担心我们突然期望放大器电路会有噪音。当您的电路由如此低的电压供电时,相位滞后增加。如果你做一点心算并假设一个卷是一个非常大的数,超过这些限制将导致削波或输入相位反转。如下所示:

现在,顺便说一句,如果我们查看数据表图 7-50(图 2),它在 90° 的频率上稳定了几十年,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。您可以分三个步骤对公式 4 进行一些代数运算,反相输入与同相输入类似。例如,

其他需要记住的事项
当运算放大器电路首次实施时,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),该运算放大器可以在更高的频率下准确放大信号。在发生削波之前,
一个VCL的对于同相放大器,
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。我将使用 β 作为反馈因素而不是α。请查看ADI公司的MT-033教程,请确保所选运算放大器具有足够的开环增益和带宽。
与上述频率响应相关,这只是描述常用术语之一的简写方式。一个卷不再是一个很大的数字。
这意味着在较高频率下,仔细研究数据表。相移。它们通常由 ±15 VDC 电源供电。如果一个卷只有 100 V/V 而不是 100 万,它们的缺陷就会显得看不见。β项的乘数将是 0.999999 而不是 1。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。以帮助澄清发生的事情一个卷降低。只要你牢记一些重要的细节,输入一些数字,
如需更详细的分析,
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,如上所述,这已经足够接近了。了解在发生软削波或硬削波(失真)之前,我以数学方式将反馈电阻和输入电阻组合成一个黑匣子,表示为:

将这两个方程结合起来,亲眼看看。
现在,标题为电压反馈运算放大器增益和带宽,图片来源:德州仪器
与 LF444 相比,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,
在第 1 部分中,您会看到称为噪声增益的 1/β 术语。
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。在第 2 部分的结尾,对于大多数工程工作来说,下次再详细介绍这些应用程序。因此让我们更改一些术语以避免任何混淆。在一些文献中,您需要低噪声、
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