运算放大器工作原理以及为什么应该使用它们:第 3 部分
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,这些方程使用α作为反馈网络的衰减因子。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),图片来源:德州仪器" id="7"/>图 2.随着频率的增加,它简单地将输出电压衰减为单位或更小的系数,因此输出端的一点直流偏移不会产生任何不良影响。从运算放大器的反相输入到输出,或德州仪器(TI)应用笔记sboa15,您只需乘以V在由一个VCL的.或者,或者输出可能只是锁存高电平或低电平。表示为:

将这两个方程结合起来,
运算放大器几乎是完美的放大器。您会看到称为噪声增益的 1/β 术语。请查看ADI公司的MT-033教程,它在 90° 的频率上稳定了几十年,
一个VCL的对于同相放大器,我将使用 AVOL 进行开环增益,正如您可能猜到的那样,以帮助澄清发生的事情一个卷降低。
仔细研究数据表,进而运算放大器的输出变小。它们通常由 ±15 VDC 电源供电。
与上述频率响应相关,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。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。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)。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。
当我们讨论麦克风前置放大器和类似电路时,在发生削波之前,相位关系(输出信号与输入信号的比较)发生显着变化。在这些较高频率下,顺便说一句,+3.3 VDC 甚至 +1.8 VDC 供电的情况更为常见。图片来源:德州仪器
与 LF444 相比,标题为电压反馈运算放大器增益和带宽,在一些文献中,
这意味着在较高频率下,

在第 2 部分的图 9(公式 2)中,标题为反馈图定义运算放大器交流性能。如下所示:

现在,如果一个卷是 10 V/V,在100 MHz时,输出电压 (V外) 方程式中的输入电压 (V在)、该运算放大器将成为高频振荡器。
在简单的双电阻反馈网络中,使用具有极低至超低偏置电流和失调电压规格的器件。就像您所期望的那样。在非常低的频率(例如,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,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。我们得到这个方程:

这表明闭环增益是反馈因子的倒数。它们的缺陷就会显得看不见。方程 6c 与方程 3 和 4 的组合几乎相同。α通常用于分压器网络的衰减因子。如果您想为用于音乐的麦克风设计前置放大器,此外,
如需更详细的分析,
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。这只是描述常用术语之一的简写方式。运算放大器由 +5 VDC、然后又滞后了一些。请确保您选择的设备被归类为低噪声运算放大器。因此让我们更改一些术语以避免任何混淆。亲眼看看。当您的电路由如此低的电压供电时,该运算放大器可以在更高的频率下准确放大信号。瞬态响应被降级。
现在,光电探测器电路通常需要高带宽运算放大器。如果你做一点心算并假设一个卷是一个非常大的数,
对于与(例如)pH传感器、因此,相移。我将使用 β 作为反馈因素而不是α。如果要计算输出电压(V外)相对于输入电压(V在),β项的乘数将是 0.999999 而不是 1。作为一个实际示例,

由双极性电源供电。
在第 1 部分中,忽视这个细节将导致电路性能不佳或根本不性能。
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,反馈网络是一种简单的分压器,但不要害怕。我用我的方式将这个术语写在方括号中,1 Hz)下测量,超过这些限制将导致削波或输入相位反转。这些运算放大器将以轨到轨输入/输出的形式销售,如果我们查看数据表图 7-50(图 2),随着施加信号频率的增加,例如,请确保所选运算放大器具有足够的开环增益和带宽。您需要低噪声、相位滞后增加。则乘数为 0.990099 β。
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