運算放大器的開環增益定義為當沒有從輸出到任一輸入的反饋時運算放大器的增益。對于理想的運放來說,理論上增益是無限的,但實際值在20,000到200,000之間。想的運算放大器可以將任何頻率信號從直流放大到高交流頻率,因此它具有無限的頻率響應。因此,理想運算放大器的帶寬應該是無限的。在實際電路中,運算放大器的帶寬受到增益帶寬積(GB)的限制。輸入失調電壓定義了輸入端子之間所需的差分直流電壓,以使輸出相對于地電壓為零。理想運算放大器的失調電壓為零,而實際運算放大器的失調電壓很小。谷泰微運算放大器包括低功耗高壓通用、低失調高壓通用、低噪聲高壓通用運算放大器。華東音頻運算放大器研發
江蘇谷泰微電子有限公司怎么選擇適合的運算放大器:1、直流信號:先考濾源信號輸出特性為交流信號還是直流信號;輸出阻抗與帶載能力,如果輸出阻抗很大,帶載能力很小,運放本身偏置電流對源信號影響非常明顯!直流信號輸入失調電壓VOS,例:GT8551±2uV,GTV358±4mV,需小于被測信號的十分之一,一般在設計電路時選取最大值!溫漂;輸入失調電流;耗電要求;工作電壓;輸入輸出特性。2、交流信號:交流信號頻率經驗公式:信號頻率*放大倍數*N≤GBP,N=5~10。增益帶寬開環增益;電壓噪聲密度;耗電要求;工作電壓;輸入輸出特性。低失調運算放大器代理商運算放大器就選江蘇谷泰微電子有限公司,有需求可以來電咨詢!
運算放大器常用參數解釋:1、開環增益AoL定義為當運放工作于線性區時,運放輸出電壓與差模電壓輸入電壓的比值由于差模開環直流電壓增益很高,多數運放的差模開環直流電壓增益一般在數萬倍或更多,用數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有的運放上電后即使不輸入任何電壓也會有輸出,而且輸出還不小,所以經常用VCC/2作為參考電壓。(1)運放在沒有任何輸入的情況下有輸出,是由運放本身的設計結構不對稱造成的,即產生了我們常說的輸入失調電壓Vos,它是運放的一個很重要的性能參數。運放常用VCC/2作為參考電壓是因為該運放處在單電源工作狀態下,在此時運放真正的參考是VCC/2,故常在運放正端提供一個VCC/2的直流偏置,在正負雙電源供電時還是常以地為參考的。運放的選擇需注意很多事項,在不是很嚴格的條件下,常需考慮運放的工作電壓、輸出電流、功耗、增益帶寬積、價格等。當然,當運放在特殊條件下使用時,還需考慮不同的影響因子。江蘇谷泰微電子有限公司可以定制芯片設計,可申請樣品,歡迎選購各類放大器比較器模擬芯片。
為什么理想運算放大器的開環增益為無限大?(1)實際的運放開環增益達到10萬以上,非常非常大所以把實際運算放大器理的開環增益想化為無窮大,并由此導出虛地。(2)導出虛地只是針對反相放大器而言吧。運算放大器的開環增益無窮大,可以使得我們在設計電路的時候,閉環增益可以不受開環增益的限制,而取決于外部元件。就是用大的開環增益換取閉環增益的穩定性。(3)導出虛地是針對運放在負反饋接法時不只是反相放大器;正反饋時沒有虛地。(4)很好理解假設增益很小,則對于一個輸出電壓,加在運放兩端的電壓的差值相對較大,如果接成負反饋狀態,就會帶來運放兩端的電壓的不一致,從而引起放大的誤差。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,歡迎來電咨詢!低溫漂運算放大器理論基礎
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,歡迎選購各類放大器比較器。華東音頻運算放大器研發
將輸入信號直接加到同相輸入端,反相輸入端通過電阻接地,為什么U_=U+=Ui≠0?不是虛地嗎?問題補充:構成虛短要滿足一定的條件,那構成虛地也要滿足一定的條件?是什么?為什么?(1)在同相放大電路中,輸出通過反饋的作用,使得U(+)自動的跟蹤U(-),這樣U(+)-U(-)就會接近于0。好像兩端短路,所以稱“虛短”。(2)由于虛短現象和運放的輸入電阻很高,因而流經運放兩個輸入端的電流很小,接近于0,這個現象叫“虛斷”(虛斷是虛短派生的,不要以為兩者矛盾)。(3)虛地是在反相運放電路中的,(+)端接地,(-)接輸入和反饋網絡。由于虛短的存在,U(-)和U(+)[電位等于0]很接近,所以稱(-)端虛假接地——“虛地”(4)關于條件:虛短是同相放大電路閉環(簡單說就是有反饋)工作狀態的重要特征,虛地是反相放大電路在閉環工作狀態下的重要特征。注意理解虛短的條件(如“接近相等”),應該就ok。華東音頻運算放大器研發