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來源: 發(fā)布時間:2024-11-11

運算放大器常用參數(shù)解釋:1、開環(huán)增益AoL定義為當運放工作于線性區(qū)時,運放輸出電壓與差模電壓輸入電壓的比值由于差模開環(huán)直流電壓增益很高,多數(shù)運放的差模開環(huán)直流電壓增益一般在數(shù)萬倍或更多,用數(shù)值直接表示不方便比較,所以一般采用分貝方式記錄和比較。理想運放的開環(huán)增益為無窮大,實際運放一般在80dB~150dB。2、共模信號抑制比(CommonModeRejection)共模抑制比,定義為當運放工作于線性區(qū)時,運放差模增益與共模增益的比值。即在運放兩輸入端與地間加相同信號時,輸入、輸出間的增益稱為共模電壓增益AVC,CMRR=AV/AVC共模抑制比是一個極為重要的指標,它能夠抑制共模輸入的千擾信號。江蘇谷泰微電子有限公司專注技術創(chuàng)新,產品豐富,可申請電流檢測放大器樣品,歡迎來電咨詢!隔離運算放大器推薦公司

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由運算放大器組成的放大電路一般都采用反相輸入方式的原因:(1)反相輸入法與同相輸入法的重大區(qū)別是:反相輸入法,由于在同相端接一個平衡電阻到地,而在這個電阻上是沒有電流的(因為運算放大器的輸入電阻極大),所以這個同相端就近似等于地電位,稱為“虛地”,而反相端與同相端的電位是極接近的,所以,在反相端也存在“虛地”。有虛地的好處是,不存在共模輸入信號,即使這個運算放大器的共模抑制比不高,也保證沒有共模輸出。而同相輸入接法,是沒有“虛地”的,當使用單端輸入信號時,就會產生共模輸入信號,即使使用高共模抑制比的運算放大器,也還是會有共模輸出的。所以,一般在使用時,都會盡量采用反相輸入接法。(2)正相是振蕩器,反相才能穩(wěn)定放大器,接入負反饋。(3)從原理上看,接成同相比例放大電路是可以的。但實際應用時被放大的信號(也就是差模信號)往往很小,此時就要注意抑制噪聲(通常表現(xiàn)為共模信號)。而同相比例放大電路對共模信號的抑制能力很差,需要放大的信號會被淹沒在噪聲中,不利于后期處理。所以一般選擇抑制能力較好的反相比例放大電路。線驅動差分放大器區(qū)別江蘇谷泰微電子有限公司致力于模擬芯片及信號鏈芯片領域的產品設計與銷售,可申請儀表放大器樣品。

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理想的運算放大器具有無限的輸入阻抗,以防止任何電流從電源流入運算放大器電路。但是當運算放大器用于線性應用時,會在外部提供某種形式的負反饋。由于這種負反饋,輸入阻抗變?yōu)閆in=(1+AOL*β)Zi其中,Zin是沒有反饋的輸入阻抗AOL是開環(huán)增益β是反饋因子(電壓跟隨器為1)連接到運算放大器輸入的信號源的阻抗必須比放大器輸入阻抗小得多,以避免信號丟失。理想運算放大器的輸出阻抗為零。這意味著輸出電壓與輸出電流無關。因此,理想的運算放大器可以充當具有零內阻的完美內部電壓源,從而可以將最大電流驅動到負載。實際上,運算放大器的輸出阻抗受負反饋影響,由下式給出,Zout=Zo/(1+AOLβ)在這里,Zo是沒有反饋的運算放大器的輸出阻抗,AOL是開環(huán)增益,β是反饋因子連接在運算放大器輸出端的負載阻抗必須遠大于電路輸出阻抗,以避免由于Zout兩端的電壓降而導致任何顯著的輸出損失。

什么是差分放大器電路。差分放大電路利用電路參數(shù)的對稱性和負反饋作用,有效地穩(wěn)定靜態(tài)工作點,以放大差模信號抑制共模信號為明顯特征,廣泛應用于直接耦合電路和測量電路的輸入級。但是差分放大電路結構復雜、分析繁瑣,特別是其對差模輸入和共模輸入信號有不同的分析方法,難以理解,因而一直是模擬電子技術中的難點。差分放大電路:按輸入輸出方式分:有雙端輸入雙端輸出、雙端輸入單端輸出、單端輸入雙端輸出和單端輸入單端輸出四種類型。按共模負反饋的形式分:有典型電路和射極帶恒流源的電路兩種。江蘇谷泰微電子有限公司專注模擬信號鏈產品研發(fā),擁有豐富邏輯芯片型號,歡迎選購!

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運算放大器偏置電阻的計算:首先,我們要知道如何判別三極管的三種工作狀態(tài),簡單來說,判別工作于何種工作狀態(tài)可以根據(jù)Uce的大小來判別,Uce接近于電源電壓VCC,則三極管就工作于載止狀態(tài),載止狀態(tài)就是說三極管基本上不工作,Ic電流較?。ù蠹s為零),所以R2由于沒有電流流過,電壓接近0V,所以Uce就接近于電源電壓VCC。若Uce接近于0V,則三極管工作于飽和狀態(tài),何謂飽和狀態(tài)?就是說,Ic電流達到了最大值,就算Ib增大,它也不能再增大了。以上兩種狀態(tài)我們一般稱為開關狀態(tài),除這兩種外,第三種狀態(tài)就是放大狀態(tài),一般測Uce接近于電源電壓的一半。若測Uce偏向VCC,則三極管趨向于載止狀態(tài),若測Uce偏向0V,則三極管趨向于飽和狀態(tài)。江蘇谷泰微電子有限公司專注模擬信號鏈芯片研發(fā)與銷售,擁有豐富邏輯、電平轉換型號,歡迎選購!隔離運算放大器電路基礎

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眾所周知,運算放大器是構建模擬電路的基本模塊,它們用于多種信號調節(jié)任務,例如電壓放大、濾波和數(shù)學運算。當然,運算放大器的重要特征之一是速度,因此區(qū)分出了通用運算放大器和高速運算放大器。在理想情況下,運算放大器在所有頻率下都具有無限輸入阻抗的特性,但實際上它們的速度是有限的。決定高速運算放大器的重要概念有兩個:它們與運算放大器的速度有關,即帶寬和壓擺率。這兩個概念很難理解,尤其是它們如何相互聯(lián)系。影響高速運算放大器速度的原因是什么?那么,是什么原因導致運算放大器首先具有有限的速度呢?發(fā)生這種情況是因為現(xiàn)實生活中的運算放大器受到節(jié)點上有限阻抗的限制。節(jié)點處的阻抗取決于節(jié)點處的電阻和電容。隨著頻率的增加,電容的行為更像是“短路”,從而導致較低的阻抗并因此導致較低的增益,導致信號開始“丟失”,正是這一點限制了如何快速的運算放大器可以工作。隔離運算放大器推薦公司

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