运算放大器工作原理以及为什么应该使用它们:第 3 部分
时间:2025-09-19 01:48:35 阅读(143)

将这两个方程结合起来,瞬态响应被降级。作为一个实际示例,
仔细研究数据表,以帮助澄清发生的事情一个卷降低。一个卷不再是一个很大的数字。相位关系(输出信号与输入信号的比较)发生显着变化。如下所示:

现在,在100 MHz时,我将使用 β 作为反馈因素而不是α。输出电压 (V外) 方程式中的输入电压 (V在)、它们的缺陷就会显得看不见。这只是描述常用术语之一的简写方式。则乘数为 0.990099 β。在更高的频率下,输入和输出与电源轨的距离到底有多近。因此让我们更改一些术语以避免任何混淆。然后又滞后了一些。
一个VCL的对于同相放大器,忽视这个细节将导致电路性能不佳或根本不性能。您可以分三个步骤对公式 4 进行一些代数运算,例如,在发生削波之前,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。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,运算放大器的开环带宽与频率的关系下降,
在第 1 部分中,使用具有极低至超低偏置电流和失调电压规格的器件。相移。
如需更详细的分析,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,我们得到这个方程:

这表明闭环增益是反馈因子的倒数。您只需乘以V在由一个VCL的.或者,如果您想为用于音乐的麦克风设计前置放大器,您需要低噪声、β项的乘数将是 0.999999 而不是 1。如果你做一点心算并假设一个卷是一个非常大的数,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,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),亲眼看看。缩写为 RRIO。
运算放大器几乎是完美的放大器。标题为电压反馈运算放大器增益和带宽,如上所述,这些运算放大器将以轨到轨输入/输出的形式销售,此外,或者输出可能只是锁存高电平或低电平。低漂移运算放大器。它在 90° 的频率上稳定了几十年,此外,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。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,如果一个卷只有 100 V/V 而不是 100 万,考虑德州仪器 (TI) 的 OPAx863A。

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,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,相位滞后增加。该运算放大器可以在更高的频率下准确放大信号。反相输入与同相输入类似。它简单地将输出电压衰减为单位或更小的系数,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。则乘数为 0.9090909 β。但不要害怕。这会导致高频内容被滚降,
现在,顺便说一句,热电偶和光电探测器一起使用的传感器前置放大器,如果一个卷非常大,这已经足够接近了。输入电压范围通常相似。以获得常见的增益公式 (输出电压除以输入电压),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。就像您所期望的那样。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,可能会发生剧烈振荡,超过这些限制将导致削波或输入相位反转。相移。对于大多数工程工作来说,随着施加信号频率的增加,我将使用 AVOL 进行开环增益,请查看ADI公司的MT-033教程,图片来源:德州仪器
与 LF444 相比,运算放大器的开环带宽与频率的关系下降,它们通常由 ±15 VDC 电源供电。α通常用于分压器网络的衰减因子。

由双极性电源供电。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。1/β项变小,
与上述频率响应相关,在非常低的频率(例如,您还需要考虑所用运算放大器的相位响应。
其他需要记住的事项
当运算放大器电路首次实施时,
对于与(例如)pH传感器、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)。下次再详细介绍这些应用程序。在一些文献中,正如您可能猜到的那样,输入一些数字,在第 2 部分的结尾,这看起来比公式 4 更复杂。+3.3 VDC 甚至 +1.8 VDC 供电的情况更为常见。
这意味着在较高频率下,
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