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華南運算放大器基本原理

來源: 發布時間:2025-02-05

為什么由運算放大器組成的放大電路一般都采用反相輸入方式?(1)反相輸入法與同相輸入法的重大區別是: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。江蘇谷泰微電子有限公司專注模擬信號鏈產品研發,擁有豐富運算放大器型號,可申請樣品!華南運算放大器基本原理

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江蘇谷泰微電子有限公司一般反相/同相放大器電路中都會有一個平衡電阻,這個平衡電阻的作用是什么呢?(1)為芯片內部的晶體管提供一個合適的靜態偏置。芯片內部的電路通常都是直接耦合的,它能夠自動調節靜態工作點,但是,如果某個輸入引腳被直接接到了電源或者地,它的自動調節功能就不正常了,因為芯片內部的晶體管無法抬高地線的電壓,也無法拉低電源的電壓,這就導致芯片不能滿足虛短、虛斷的條件,電路需要另外分析。(2)消除靜態基極電流對輸出電壓的影響,大小應與兩輸入端外界直流通路的等效電阻值平衡,這也是其得名的原因。華南儀表運算放大器知識講解江蘇谷泰微電子有限公司專注模擬信號鏈產品研發,擁有豐富運算放大器型號,歡迎您的選購!

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運算放大器,簡稱運放,顧名思義,是可以"放大"信號的器件。江蘇谷泰微電子運算放大器具備以下特性:輸入阻抗無窮大輸出阻抗為零帶寬無窮大:∞;開環增益無窮大:∞;沒有DC/AC誤差。內部構成簡單來說是一堆晶體管組成,包括,輸入級,中間放大級,推挽輸出級。運算放大器應用于:放大交直流小信號;電壓,電流檢測;I/V,V/I轉換;阻抗匹配;信號隔離;濾波(低通濾波,高通濾波,帶通濾波,一階濾波,二階濾波等)信號驅動;小功率電源(LDO)。

運算放大器的重要特性?(1)如果運放兩個輸入端上的電壓均為0V,則輸出端電壓也應該等于0V。但事實上,輸出端總有一些電壓,該電壓稱為失調電壓VOS。如果將輸出端的失調電壓除以電路的噪聲增益,得到結果稱為輸入失調電壓或輸入參考失調電壓。這個特性在數據表中通常以VOS給出。VOS被等效成一個與運放反相輸入端串聯的電壓源。必須對放大器的兩個輸入端施加差分電壓,以產生0V輸出。(2)理想運放的輸入阻抗無窮大,因此不會有電流流入輸入端。但是,在輸入級中使用雙極結晶體管(BJT)的真實運放需要一些工作電流,該電流稱為偏置電流(IB)。通常有兩個偏置電流:IB+和IB-,它們分別流入兩個輸入端。IB值的范圍很大,特殊類型運放的偏置電流低至60fA(大z每3μs通過一個電子),而一些高速運放的偏置電流可高達幾十mA。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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運算放大器如何供電的呢?LDO供電單電源供電系統用LDO給OPA供電雙電源系統,負壓LDO供電可選型號比較少,一般可以用電荷泵負壓芯片產生輸出務必做好濾波處理(π型濾波又稱RC濾波電路)電源模塊,產品正負電壓不建議直接使用DC-DC供電,DC-DC開關電源產生的噪聲比較大,不好處理。那么運算放大器常用參數有:輸入失調電壓;輸入失調電壓的溫漂;輸入偏置電流;輸入失調電流;共模電壓輸入范圍;輸出特性;輸出電流限制;靜態工作電流。江蘇谷泰微電子有限公司運算放大器和比較器、邏輯芯片、模擬開關等功能齊全,歡迎選購!放大器供應商

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便攜式系統中的放大器要求在很低的電源電壓下工作,且電源電流應很小以盡量延長電池壽命。這些放大器一般還需有良好的輸出驅動能力和高開環增益。盡管許多放大器的廣告號稱消耗很小的電流,但在選用時仍應小心。一定要認真閱讀參數表以留心低電壓下工作可能引起的性能問題。有些低功耗運算放大器,當輸出電壓改變時其電源電流具有較寬的變化范圍。在低電源電壓下,輸出電流驅動能力也可能下降??刹殚唴当硪源_定在特定的電源電壓下所能達到的輸出電流驅動能力。另一種選擇是使用具有“關閉”特性的放大器。雖然這種放大器具有較高的電源電流,但當不工作時能被關閉從而進入低電流狀態。較高的電源電流可使放大器具有較快的速度和很大的輸出驅動能力。華南運算放大器基本原理

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