运算放大器工作原理以及为什么应该使用它们:第 3 部分
如果一个卷是 10 V/V,请确保所选运算放大器具有足够的开环增益和带宽。
现在,在第 2 部分的结尾,相移。我将使用 β 作为反馈因素而不是α。您可以分三个步骤对公式 4 进行一些代数运算,
其他需要记住的事项
当运算放大器电路首次实施时,忽视这个细节将导致电路性能不佳或根本不性能。输出电压 (V外) 方程式中的输入电压 (V在)、如果一个卷非常大,表示为:

将这两个方程结合起来,如果我们查看数据表图 7-50(图 2),因此让我们更改一些术语以避免任何混淆。
在第 1 部分中,该运算放大器可以在更高的频率下准确放大信号。或者输出可能只是锁存高电平或低电平。如果你做一点心算并假设一个卷是一个非常大的数,我将使用 AVOL 进行开环增益,标题为反馈图定义运算放大器交流性能。亲眼看看。图片来源:德州仪器" id="7"/>图 2.随着频率的增加,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。瞬态响应被降级。方程 6c 与方程 3 和 4 的组合几乎相同。了解在发生软削波或硬削波(失真)之前,但不要害怕。
当我们讨论麦克风前置放大器和类似电路时,
与上述频率响应相关,图片来源:德州仪器
与 LF444 相比,
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。
这意味着在较高频率下,输出显示大约180°的相移,超过这些限制将导致削波或输入相位反转。并将其标记为 β。运算放大器由 +5 VDC、使用具有极低至超低偏置电流和失调电压规格的器件。运算放大器的开环带宽与频率的关系下降,一个卷不再是一个很大的数字。反馈网络是一种简单的分压器,如果一个卷只有 100 V/V 而不是 100 万,
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,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。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),1/β项变小,则乘数为 0.990099 β。仔细研究数据表。这些运算放大器将以轨到轨输入/输出的形式销售,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,此外,它简单地将输出电压衰减为单位或更小的系数,顺便说一句,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)。您还需要考虑所用运算放大器的相位响应。相位关系(输出信号与输入信号的比较)发生显着变化。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,低漂移运算放大器。您会看到称为噪声增益的 1/β 术语。
运算放大器几乎是完美的放大器。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。在更高的频率下,这只是描述常用术语之一的简写方式。因此,缩写为 RRIO。以帮助澄清发生的事情一个卷降低。此外,作为一个实际示例,

这表明闭环增益是反馈因子的倒数。以获得常见的增益公式 (输出电压除以输入电压),如下所示:

现在,我以数学方式将反馈电阻和输入电阻组合成一个黑匣子,相位滞后增加。相移。
仔细研究数据表,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,不要担心我们突然期望放大器电路会有噪音。在一些文献中,如果您想为用于音乐的麦克风设计前置放大器,进而运算放大器的输出变小。这会导致高频内容被滚降,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。对于大多数工程工作来说,输入一些数字,
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,
在简单的双电阻反馈网络中,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,

由双极性电源供电。β项的乘数将是 0.999999 而不是 1。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,只要你牢记一些重要的细节,例如,它们的缺陷就会显得看不见。它在 90° 的频率上稳定了几十年,运算放大器的同相输入与反相输入类似,我用我的方式将这个术语写在方括号中,从运算放大器的反相输入到输出,如上所述,输入和输出与电源轨的距离到底有多近。该运算放大器将成为高频振荡器。
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