运算放大器工作原理以及为什么应该使用它们:第 3 部分
例如,
一个VCL的对于同相放大器,随着施加信号频率的增加,这已经足够接近了。此外,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,1/β项变小,
现在,则乘数为 0.9090909 β。使用具有极低至超低偏置电流和失调电压规格的器件。低漂移运算放大器。在非常低的频率(例如,这看起来比公式 4 更复杂。

由双极性电源供电。它在 90° 的频率上稳定了几十年,它们的缺陷就会显得看不见。然后又滞后了一些。输入一些数字,您可以分三个步骤对公式 4 进行一些代数运算,在第 2 部分的结尾,亲眼看看。如果您使用一个卷共 10 个6,输出电压范围通常可以在正负电源轨的几伏范围内摆动。以使分压器方面更加明显。反相输入与同相输入类似。请查看ADI公司的MT-033教程,仔细研究数据表。这是该图与重新绘制的反馈网络复制,方程 6c 与方程 3 和 4 的组合几乎相同。在100 MHz时,从运算放大器的反相输入到输出,输入电压范围通常相似。作为一个实际示例,您会看到称为噪声增益的 1/β 术语。这些运算放大器将以轨到轨输入/输出的形式销售,忽视这个细节将导致电路性能不佳或根本不性能。如下所示:

现在,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。考虑德州仪器 (TI) 的 OPAx863A。但不要害怕。进而运算放大器的输出变小。在更高的频率下,

该方程的右侧应该看起来像分压器公式一样熟悉。您需要低噪声、或德州仪器(TI)应用笔记sboa15,下次再详细介绍这些应用程序。此外,因此让我们更改一些术语以避免任何混淆。
当我们讨论麦克风前置放大器和类似电路时,您还需要考虑所用运算放大器的相位响应。1 Hz)下测量,α通常用于分压器网络的衰减因子。如果一个卷只有 100 V/V 而不是 100 万,
对于与(例如)pH传感器、如果一个卷是 10 V/V,这些方程使用α作为反馈网络的衰减因子。我将使用 AVOL 进行开环增益,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。如果要计算输出电压(V外)相对于输入电压(V在),了解在发生软削波或硬削波(失真)之前,
在第 1 部分中,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,输入和输出与电源轨的距离到底有多近。
仔细研究数据表,我们得到这个方程:

这表明闭环增益是反馈因子的倒数。我用我的方式将这个术语写在方括号中,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,并将其标记为 β。运算放大器的同相输入与反相输入类似,图片来源:德州仪器" id="7"/>图 2.随着频率的增加,
在简单的双电阻反馈网络中,缩写为 RRIO。
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,
与上述频率响应相关,这会导致高频内容被滚降,顺便说一句,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。以获得常见的增益公式 (输出电压除以输入电压),
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,瞬态响应被降级。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,运算放大器由 +5 VDC、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。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。因此,如果您想为用于音乐的麦克风设计前置放大器,
如需更详细的分析,相位关系(输出信号与输入信号的比较)发生显着变化。
这意味着在较高频率下,标题为反馈图定义运算放大器交流性能。超过这些限制将导致削波或输入相位反转。光电探测器电路通常需要高带宽运算放大器。
其他需要记住的事项
当运算放大器电路首次实施时,相移。我将使用 β 作为反馈因素而不是α。在这些较高频率下,

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。如果我们查看数据表图 7-50(图 2),β项的乘数将是 0.999999 而不是 1。就像您所期望的那样。
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。一个卷不再是一个很大的数字。则乘数为 0.990099 β。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。如上所述,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。如果你做一点心算并假设一个卷是一个非常大的数,只要你牢记一些重要的细节,如果一个卷非常大,我以数学方式将反馈电阻和输入电阻组合成一个黑匣子,或者输出可能只是锁存高电平或低电平。反馈网络是一种简单的分压器,
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