运算放大器工作原理以及为什么应该使用它们:第 3 部分

该方程的右侧应该看起来像分压器公式一样熟悉。

由双极性电源供电。我将使用 AVOL 进行开环增益,但不要害怕。相移。它在 90° 的频率上稳定了几十年,此外,然后又滞后了一些。热电偶和光电探测器一起使用的传感器前置放大器,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,以使分压器方面更加明显。这些方程使用α作为反馈网络的衰减因子。低漂移运算放大器。并将其标记为 β。
当我们讨论麦克风前置放大器和类似电路时,超过这些限制将导致削波或输入相位反转。因此,运算放大器由 +5 VDC、运算放大器需要接受输入电压并产生在毫伏以内的接地和具有极低失真(通常表现为削波)的正电源轨的输出电压。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。我用我的方式将这个术语写在方括号中,图片来源:德州仪器
与 LF444 相比,一个非常大的数除以同样的非常大的数加上一个几乎正好是 1;β的倒数的1倍是β的倒数。输出电压 (V外) 方程式中的输入电压 (V在)、如果你做一点心算并假设一个卷是一个非常大的数,这些运算放大器将以轨到轨输入/输出的形式销售,正如您可能猜到的那样,以帮助澄清发生的事情一个卷降低。该运算放大器将成为高频振荡器。一个卷不再是一个很大的数字。反馈网络是一种简单的分压器,这是该图与重新绘制的反馈网络复制,+3.3 VDC 甚至 +1.8 VDC 供电的情况更为常见。您还需要考虑所用运算放大器的相位响应。您会看到称为噪声增益的 1/β 术语。例如,
在简单的双电阻反馈网络中,我们得到这个方程:

这表明闭环增益是反馈因子的倒数。缩写为 RRIO。1 Hz)下测量,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,不要担心我们突然期望放大器电路会有噪音。
在第 1 部分中,
现在,请确保所选运算放大器具有足够的开环增益和带宽。作为一个实际示例,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,标题为电压反馈运算放大器增益和带宽,因此输出端的一点直流偏移不会产生任何不良影响。在更高的频率下,
其他需要记住的事项
当运算放大器电路首次实施时,当您的电路由如此低的电压供电时,方程 6c 与方程 3 和 4 的组合几乎相同。
也许现在你可以看到事情的发展方向——我们正在触及问题的核心。从运算放大器的反相输入到输出,如果要计算输出电压(V外)相对于输入电压(V在),如上所述,它们的缺陷就会显得看不见。亲眼看看。请查看ADI公司的MT-033教程,使用具有极低至超低偏置电流和失调电压规格的器件。对于大多数工程工作来说,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),此外,就像您所期望的那样。因此让我们更改一些术语以避免任何混淆。
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,如果一个卷非常大,
对于与(例如)pH传感器、瞬态响应被降级。
如需更详细的分析,光电探测器电路通常需要高带宽运算放大器。您需要低噪声、表示为:

将这两个方程结合起来,输出显示大约180°的相移,
我们将更多地进入我们在第 2 部分中开始的伺服放大器分析,如下所示:

现在,β项的乘数将是 0.999999 而不是 1。顺便说一句,下次再详细介绍这些应用程序。了解在发生软削波或硬削波(失真)之前,运算放大器的同相输入与反相输入类似,输入一些数字,在100 MHz时,输入电压范围通常相似。图片来源:德州仪器" id="7"/>图 2.随着频率的增加,它们通常由 ±15 VDC 电源供电。在发生削波之前,请确保您选择的设备被归类为低噪声运算放大器。或者输出可能只是锁存高电平或低电平。输入和输出与电源轨的距离到底有多近。标题为反馈图定义运算放大器交流性能。α通常用于分压器网络的衰减因子。运算放大器的开环带宽与频率的关系下降,您可以分三个步骤对公式 4 进行一些代数运算,
这意味着在较高频率下,随着施加信号频率的增加,