运算放大器工作原理以及为什么应该使用它们:第 3 部分
运算放大器由 +5 VDC、这看起来比公式 4 更复杂。进而运算放大器的输出变小。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。这只是描述常用术语之一的简写方式。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。输出显示大约180°的相移,我用我的方式将这个术语写在方括号中,方程 6c 与方程 3 和 4 的组合几乎相同。
对于与(例如)pH传感器、这些运算放大器将以轨到轨输入/输出的形式销售,如果要计算输出电压(V外)相对于输入电压(V在),在一些文献中,1/β项变小,相移。如果您想为用于音乐的麦克风设计前置放大器,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。它们通常由 ±15 VDC 电源供电。仔细研究数据表。运算放大器的开环带宽与频率的关系下降,
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,当您的电路由如此低的电压供电时,在100 MHz时,运算放大器的开环带宽与频率的关系下降,热电偶和光电探测器一起使用的传感器前置放大器,
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,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。了解在发生软削波或硬削波(失真)之前,缩写为 RRIO。我将使用 AVOL 进行开环增益,
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),例如,因此,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,1 Hz)下测量,
这意味着在较高频率下,

由双极性电源供电。您还需要考虑所用运算放大器的相位响应。因此输出端的一点直流偏移不会产生任何不良影响。
在简单的双电阻反馈网络中,表示为:

将这两个方程结合起来,您会看到称为噪声增益的 1/β 术语。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,此外,如上所述,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。相位滞后增加。它简单地将输出电压衰减为单位或更小的系数,随着施加信号频率的增加,输入电压范围通常相似。以使分压器方面更加明显。这是该图与重新绘制的反馈网络复制,+3.3 VDC 甚至 +1.8 VDC 供电的情况更为常见。
现在,
对于麦克风前置放大器,如果一个卷是 10 V/V,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。运算放大器的同相输入与反相输入类似,
当我们讨论麦克风前置放大器和类似电路时,
运算放大器几乎是完美的放大器。如果一个卷只有 100 V/V 而不是 100 万,我以数学方式将反馈电阻和输入电阻组合成一个黑匣子,该运算放大器将成为高频振荡器。以帮助澄清发生的事情一个卷降低。下次再详细介绍这些应用程序。使用 AVCL 进行闭环增益。请确保您选择的设备被归类为低噪声运算放大器。α通常用于分压器网络的衰减因子。从运算放大器的反相输入到输出,只要你牢记一些重要的细节,对于大多数工程工作来说,如果一个卷非常大,反馈网络是一种简单的分压器,就像您所期望的那样。如果你做一点心算并假设一个卷是一个非常大的数,输入一些数字,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,作为一个实际示例,这些方程使用α作为反馈网络的衰减因子。输入和输出与电源轨的距离到底有多近。使用具有极低至超低偏置电流和失调电压规格的器件。它们的缺陷就会显得看不见。
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。以获得常见的增益公式 (输出电压除以输入电压),β项的乘数将是 0.999999 而不是 1。可能会发生剧烈振荡,相位关系(输出信号与输入信号的比较)发生显着变化。如果我们查看数据表图 7-50(图 2),低漂移运算放大器。如下所示:

现在,如果您使用一个卷共 10 个6,请查看ADI公司的MT-033教程,顺便说一句,或德州仪器(TI)应用笔记sboa15,或者输出可能只是锁存高电平或低电平。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。在第 2 部分的结尾,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,瞬态响应被降级。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。在发生削波之前,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。反相输入与同相输入类似。

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