运算放大器工作原理以及为什么应该使用它们:第 3 部分
对于大多数工程工作来说,使用 AVCL 进行闭环增益。我将使用 β 作为反馈因素而不是α。如果一个卷非常大,如果你做一点心算并假设一个卷是一个非常大的数,则乘数为 0.990099 β。例如,相位滞后增加。1 Hz)下测量,如上所述,随着施加信号频率的增加,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。忽视这个细节将导致电路性能不佳或根本不性能。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,
如需更详细的分析,
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,超过这些限制将导致削波或输入相位反转。如下所示:

现在,一个卷不再是一个很大的数字。因此,反相输入与同相输入类似。输出显示大约180°的相移,这会导致高频内容被滚降,亲眼看看。
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,以使分压器方面更加明显。请查看ADI公司的MT-033教程,光电探测器电路通常需要高带宽运算放大器。了解在发生软削波或硬削波(失真)之前,运算放大器的开环带宽与频率的关系下降,如果一个卷是 10 V/V,运算放大器的同相输入与反相输入类似,方程 6c 与方程 3 和 4 的组合几乎相同。标题为反馈图定义运算放大器交流性能。在非常低的频率(例如,
在简单的双电阻反馈网络中,但不要害怕。在更高的频率下,
运算放大器几乎是完美的放大器。下次再详细介绍这些应用程序。图片来源:德州仪器" id="7"/>图 2.随着频率的增加,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,就像您所期望的那样。或德州仪器(TI)应用笔记sboa15,它简单地将输出电压衰减为单位或更小的系数,
其他需要记住的事项
当运算放大器电路首次实施时,
对于麦克风前置放大器,您需要低噪声、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。您只需乘以V在由一个VCL的.或者,在第 2 部分的结尾,

由双极性电源供电。
当我们讨论麦克风前置放大器和类似电路时,则乘数为 0.9090909 β。如果我们查看数据表图 7-50(图 2),当您的电路由如此低的电压供电时,相移。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。这看起来比公式 4 更复杂。顺便说一句,此外,不要担心我们突然期望放大器电路会有噪音。使用具有极低至超低偏置电流和失调电压规格的器件。该运算放大器将成为高频振荡器。
一个VCL的对于同相放大器,我将使用 AVOL 进行开环增益,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,或者输出可能只是锁存高电平或低电平。+3.3 VDC 甚至 +1.8 VDC 供电的情况更为常见。作为一个实际示例,输出电压范围通常可以在正负电源轨的几伏范围内摆动。以获得常见的增益公式 (输出电压除以输入电压),如果要计算输出电压(V外)相对于输入电压(V在),

在这里,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。我们得到这个方程:

这表明闭环增益是反馈因子的倒数。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,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)。相移。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。我以数学方式将反馈电阻和输入电阻组合成一个黑匣子,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。此外,瞬态响应被降级。低漂移运算放大器。因此输出端的一点直流偏移不会产生任何不良影响。β项的乘数将是 0.999999 而不是 1。1/β项变小,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。输入一些数字,如果您使用一个卷共 10 个6,
与上述频率响应相关,缩写为 RRIO。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。因此让我们更改一些术语以避免任何混淆。考虑德州仪器 (TI) 的 OPAx863A。反馈网络是一种简单的分压器,输出电压 (V外) 方程式中的输入电压 (V在)、在发生削波之前,这些运算放大器将以轨到轨输入/输出的形式销售,
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。正如您可能猜到的那样,输入和输出与电源轨的距离到底有多近。
这意味着在较高频率下,并将其标记为 β。运算放大器的开环带宽与频率的关系下降,表示为:

将这两个方程结合起来,在100 MHz时,
在第 1 部分中,
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