实用的运算放大器理论基础
基本运算放大器电路:1、同相放大:输入信号与输出信号只是增加了放大倍数关系,相位不变!同相输入比例运算电路的电压放大倍数可以大于1,等于1,但不能小于1。电压放大倍数为正,输出与输入同相。注意如果是交流信号必须是:双电源供电或者单电源供电加偏置电路,实现隔离放大!如果单电源供电,输入交流信号,信号负半周会削顶削掉。
2、反相放大:输入与输出信号相位是反相,输出与输入是反相比例关系,其电压放大倍数值可大于、等于、小于1。注意如果是交流信号必须是:双电源供电或者单电源供电加偏置电路,实现隔离放大!如果单电源供电,输入交流信号,信号负半周会削顶削掉。 江苏谷泰微电子有限公司拥有丰富多样的仪表放大器产品,可申请样品!实用的运算放大器理论基础
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运算放大器有多个参数,其中一些重要的参数包括:
1.增益:运算放大器的输出信号与输入信号之间的比例关系,通常用dB表示。
2.带宽:运算放大器能够放大的频率范围,通常用Hz表示。
3.输入偏置电压:运算放大器输入端的电压,当输入信号为零时,输出信号不为零的电压。
4.输入电阻:运算放大器输入端的电阻,通常用欧姆表示。
5.输出电阻:运算放大器输出端的电阻,通常用欧姆表示。
6.共模抑制比:运算放大器输出信号中与输入信号共同存在的部分与差异部分之间的比例关系,通常用dB表示。
7.噪声:运算放大器输出信号中的噪声水平,通常用nV/√Hz表示。
总之,运算放大器的参数决定了其性能和应用范围,不同的应用需要不同的参数。 线驱动差分放大器理论基础运算放大器就选江苏谷泰微电子有限公司,型号丰富可申请样品,欢迎您的来电哦!
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一个经常被忽视的问题是,电源电压VS的噪声、跳变、或漂移会反馈到基准输入端进而直接叠加到输出上,受分压比影响而衰减。实际的解决方案包括采用旁路和滤波器,甚至用高精度的基准IC,比如ADR121,来产生基准电压,而不是对VS进行分压。在设计同时采用仪表放大器和运算放大器的电路时,这种考虑非常重要。单电源运算放大器电路要求对输入共模电平进行偏置以处理正负摆动的交流信号。当采用电阻分压供电电源的方法来提供偏置时,必须进行足够的去耦处理,以维持PSR不变。一种常见的,但是错误的做法是通过一个带有0.1 μF旁路电容的100 kΩ/100 kΩ分压电路来向运算放大器的同相端提供VS/2偏置。如果使用这些值,电源去耦往往显得不足,因为其极点频率为32Hz。
怎么选择适合的运算放大器:1、直流信号:先考滤源信号输出特性为交流信号还是直流信号;输出阻抗与带载能力,如果输出阻抗很大,带载能力很小,运放本身偏置电流对源信号影响非常明显!直流信号输入失调电压VOS,例:GT8551±2uV,GTV358±4mV,需小于被测信号的十分之一,一般在设计电路时选取最大值!温漂;输入失调电流;耗电要求;工作电压;输入输出特性。
2、交流信号:交流信号频率经验公式:信号频率*放大倍数*N≤GBP,N=5~10。增益带宽开环增益;电压噪声密度;耗电要求;工作电压;输入输出特性。 江苏谷泰微电子有限公司致力于模拟芯片及信号链芯片领域的产品设计与销售,欢迎选购仪表放大器。
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运算放大器重要特性:单片运放正常工作所需的电源电压范围为±15V。如今,由于电路速度的提高和采用低功率电源(如电池)供电,运放的电源正在向低电压方向发展。尽管运放的电压规格通常被指定为对称的两极电压(如±15V),但是这些电压却不一定要求是对称电压或两极电压。对运放而言,只要输入端被偏置在有源区域内(即在共模电压范围内),那么±15V的电源就相当于+30V/0V电源,或者+20V/–10V电源。运放没有接地引脚,除非在单电源供电应用中把负电压轨接地。运放电路的任何器件都不需要接地。高速电路的输入电压摆幅小于低速器件。器件的速度越高,其几何形状就越小,这意味着击穿电压就越低。由于击穿电压较低,器件就必须工作在较低电源电压下。如今,运放的击穿电压一般为±7V左右,因此高速运放的电源电压一般为±5V,它们也能工作在+5V的单电源电压下。对通用运放来说,电源电压可以低至+1、8V。这类运放由单电源供电,但这不一定意味必须采用低电源电压。运算放大器就选江苏谷泰微电子有限公司,型号丰富可申请样品,有想法可以来我司咨询!隔离放大器介绍
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一般反相/同相放大器电路中都会有一个平衡电阻,这个平衡电阻的作用是什么呢?
(1)为芯片内部的晶体管提供一个合适的静态偏置。芯片内部的电路通常都是直接耦合的,它能够自动调节静态工作点,但是,如果某个输入引脚被直接接到了电源或者地,它的自动调节功能就不正常了,因为芯片内部的晶体管无法抬高地线的电压,也无法拉低电源的电压,这就导致芯片不能满足虚短、虚断的条件,电路需要另外分析。
(2)消除静态基极电流对输出电压的影响,大小应与两输入端外界直流通路的等效电阻值平衡,这也是其得名的原因。 实用的运算放大器理论基础