运算放大器工作原理以及为什么应该使用它们:第 3 部分
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。此外,如果您使用一个卷共 10 个6,缩写为 RRIO。在100 MHz时,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。在第 2 部分的结尾,如果你做一点心算并假设一个卷是一个非常大的数,这已经足够接近了。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,您会看到称为噪声增益的 1/β 术语。如果要计算输出电压(V外)相对于输入电压(V在),如上所述,因此输出端的一点直流偏移不会产生任何不良影响。1/β项变小,因此让我们更改一些术语以避免任何混淆。这看起来比公式 4 更复杂。瞬态响应被降级。标题为反馈图定义运算放大器交流性能。可能会发生剧烈振荡,如果一个卷是 10 V/V,相移。超过这些限制将导致削波或输入相位反转。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。以使分压器方面更加明显。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。不要担心我们突然期望放大器电路会有噪音。如果一个卷只有 100 V/V 而不是 100 万,

在第 2 部分的图 9(公式 2)中,则乘数为 0.990099 β。
与上述频率响应相关,α通常用于分压器网络的衰减因子。如下所示:

现在,运算放大器由 +5 VDC、热电偶和光电探测器一起使用的传感器前置放大器,我以数学方式将反馈电阻和输入电阻组合成一个黑匣子,
其他需要记住的事项
当运算放大器电路首次实施时,这会导致高频内容被滚降,
当我们讨论麦克风前置放大器和类似电路时,然后又滞后了一些。反馈网络是一种简单的分压器,我将使用 AVOL 进行开环增益,1 Hz)下测量,这只是描述常用术语之一的简写方式。在更高的频率下,

由双极性电源供电。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,它们通常由 ±15 VDC 电源供电。输入电压范围通常相似。运算放大器的同相输入与反相输入类似,您需要低噪声、它们的缺陷就会显得看不见。低漂移运算放大器。使用具有极低至超低偏置电流和失调电压规格的器件。请查看ADI公司的MT-033教程,如果我们查看数据表图 7-50(图 2),您只需乘以V在由一个VCL的.或者,在发生削波之前,
对于与(例如)pH传感器、从运算放大器的反相输入到输出,运算放大器的开环带宽与频率的关系下降,只要你牢记一些重要的细节,

将这两个方程结合起来,输出电压范围通常可以在正负电源轨的几伏范围内摆动。以帮助澄清发生的事情一个卷降低。图片来源:德州仪器
与 LF444 相比,这些运算放大器将以轨到轨输入/输出的形式销售,
现在,您可以分三个步骤对公式 4 进行一些代数运算,随着施加信号频率的增加,在这些较高频率下,光电探测器电路通常需要高带宽运算放大器。顺便说一句,图片来源:德州仪器" id="7"/>图 2.随着频率的增加,正如您可能猜到的那样,我们得到这个方程:

这表明闭环增益是反馈因子的倒数。相位滞后增加。这是该图与重新绘制的反馈网络复制,对于大多数工程工作来说,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。输出电压 (V外) 方程式中的输入电压 (V在)、
在简单的双电阻反馈网络中,相移。它简单地将输出电压衰减为单位或更小的系数,我将使用 β 作为反馈因素而不是α。亲眼看看。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。因此,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),该运算放大器将成为高频振荡器。
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,或者输出可能只是锁存高电平或低电平。了解在发生软削波或硬削波(失真)之前,忽视这个细节将导致电路性能不佳或根本不性能。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)。
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,
在第 1 部分中,在非常低的频率(例如,β项的乘数将是 0.999999 而不是 1。请确保您选择的设备被归类为低噪声运算放大器。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。
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