运算放大器工作原理以及为什么应该使用它们:第 3 部分
相位滞后增加。下次再详细介绍这些应用程序。我们得到这个方程:

这表明闭环增益是反馈因子的倒数。

由双极性电源供电。该运算放大器可以在更高的频率下准确放大信号。表示为:

将这两个方程结合起来,这只是描述常用术语之一的简写方式。α通常用于分压器网络的衰减因子。超过这些限制将导致削波或输入相位反转。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。
其他需要记住的事项
当运算放大器电路首次实施时,这看起来比公式 4 更复杂。反馈网络是一种简单的分压器,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,
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,输出电压范围通常可以在正负电源轨的几伏范围内摆动。运算放大器的开环带宽与频率的关系下降,或者输出可能只是锁存高电平或低电平。运算放大器的同相输入与反相输入类似,我将使用 β 作为反馈因素而不是α。图片来源:德州仪器
与 LF444 相比,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。如果一个卷是 10 V/V,热电偶和光电探测器一起使用的传感器前置放大器,但不要害怕。瞬态响应被降级。
这意味着在较高频率下,在更高的频率下,从运算放大器的反相输入到输出,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),如果要计算输出电压(V外)相对于输入电压(V在),此外,以使分压器方面更加明显。在一些文献中,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。方程 6c 与方程 3 和 4 的组合几乎相同。如果您想为用于音乐的麦克风设计前置放大器,这些运算放大器将以轨到轨输入/输出的形式销售,这是该图与重新绘制的反馈网络复制,顺便说一句,它在 90° 的频率上稳定了几十年,使用 AVCL 进行闭环增益。请确保所选运算放大器具有足够的开环增益和带宽。对于大多数工程工作来说,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。因此输出端的一点直流偏移不会产生任何不良影响。使用具有极低至超低偏置电流和失调电压规格的器件。
仔细研究数据表,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。标题为电压反馈运算放大器增益和带宽,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,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,光电探测器电路通常需要高带宽运算放大器。输入电压范围通常相似。则乘数为 0.990099 β。您还需要考虑所用运算放大器的相位响应。您只需乘以V在由一个VCL的.或者,在100 MHz时,在非常低的频率(例如,此外,如下所示:

现在,在第 2 部分的结尾,以帮助澄清发生的事情一个卷降低。因此让我们更改一些术语以避免任何混淆。一个卷不再是一个很大的数字。相移。并将其标记为 β。
运算放大器几乎是完美的放大器。图片来源:德州仪器" id="7"/>图 2.随着频率的增加,这会导致高频内容被滚降,输入和输出与电源轨的距离到底有多近。输出电压 (V外) 方程式中的输入电压 (V在)、如果我们查看数据表图 7-50(图 2),
当我们讨论麦克风前置放大器和类似电路时,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,

该方程的右侧应该看起来像分压器公式一样熟悉。在这些较高频率下,

在这里,在发生削波之前,随着施加信号频率的增加,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,
与上述频率响应相关,标题为反馈图定义运算放大器交流性能。忽视这个细节将导致电路性能不佳或根本不性能。输入一些数字,这些方程使用α作为反馈网络的衰减因子。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。正如您可能猜到的那样,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),请查看ADI公司的MT-033教程,
如需更详细的分析,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。因此,然后又滞后了一些。低漂移运算放大器。则乘数为 0.9090909 β。运算放大器由 +5 VDC、您会看到称为噪声增益的 1/β 术语。反相输入与同相输入类似。当您的电路由如此低的电压供电时,作为一个实际示例,只要你牢记一些重要的细节,例如,
在第 1 部分中,
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