運(yùn)算放大器 文章 最新資訊
輸入偏置電流消除電阻—您真的需要它們嗎?

- 您會為了匹配您運(yùn)算放大器電路的輸入 DC 電阻而添加一個電阻器嗎?請看下面圖 1 所示電路。我們中的許多人會教條地認(rèn)為添加 Rb 是一種“好方法”,并讓其值等于 R1 和 R2 的并聯(lián)組合。我們現(xiàn)在就來研究使用這種電阻器的原因,并思考它的使用是否必要?! ?nbsp; 添加 Rb 的目的是降低輸入偏置電流引起的電壓偏移。如果兩個輸入都有相同的輸入偏置電流
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“馴服”振蕩—電容性負(fù)載問題

- 鑒于反饋通路中相移(或者稱作延遲)引起的諸多問題,我們一直在追求運(yùn)算放大器的穩(wěn)定性。通過上周的討論我們知道,電容性負(fù)載穩(wěn)定性是一個棘手的問題。如果您才剛剛接觸我們的討論,那么您應(yīng)該首先閱讀前兩篇博客文章《為什么運(yùn)算放大器會發(fā)生振蕩——兩種常見原因淺析》和《“馴服”振蕩運(yùn)算放大器》?! 奥闊┲圃煺摺边\(yùn)算放大器開環(huán)輸出電阻 (Ro),實(shí)際并非運(yùn)算放大器內(nèi)部的一個電阻器。它是一個依賴于運(yùn)算放大器內(nèi)部電路的等效電阻。如果不改變運(yùn)算放大器,也就不可能改變這種電阻。CL為負(fù)載電容。如果您想驅(qū)動某個 CL,您就會
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“典型值”——在產(chǎn)品說明書規(guī)范中到底是什么意思?

- 設(shè)計人員有時會發(fā)現(xiàn)運(yùn)算放大器產(chǎn)品說明書規(guī)范令人費(fèi)解,因?yàn)椴⒎撬行阅芴匦远加凶钚∫?guī)范或者最大規(guī)范。有時,您必須使用規(guī)范表或者典型性能圖表中的“典型值”。但是,這個“典型值”到底是什么意思呢?它的變化范圍是多大呢? 要想回答這個問題并不容易,它取決于具體的規(guī)范。下面,我們對容易引起疑問的 3 個特性進(jìn)行逐一說明: 帶寬——運(yùn)算放大器的增益帶寬積 (GBW) 主要由輸入級電流和片上電容值控制。這兩個變量的變化,可產(chǎn)生的 GBW 變化范圍為 ±20% 左右??雌饋?,這是一個比較寬的范圍,但是通過選擇一個
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運(yùn)算放大器關(guān)斷引腳具體做什么工作?

- 任何在其模擬電路設(shè)計中使用現(xiàn)代單通道運(yùn)算放大器的人都熟悉 5 個有源器件引腳:2 個輸入、2 個電源引腳和 1 個輸出。這 5 個引腳適用于眾多使用運(yùn)算放大器的應(yīng)用。接下來的一類器件具有第六工作引腳功能。大多數(shù)情況下該附加引腳可發(fā)揮關(guān)斷作用,或者整好相反,可作為器件的啟用引腳。 下圖顯示的是包含關(guān)斷功能的OPA320S。 那么,這個關(guān)斷/啟用引腳具體應(yīng)該做什么呢? 通常,關(guān)斷引腳的目的是關(guān)斷放大器功能并降低其功耗。在運(yùn)算放大器關(guān)斷時,它就進(jìn)入非工作模式,在該模式下靜態(tài)電流 (Iq) 可降低很多個
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我需要多大的運(yùn)算放大器帶寬?(3)

- 在這個包含三篇文章的博客系列中,我介紹了如何為您的互阻抗放大器電路選擇具有足夠帶寬的運(yùn)算放大器。閱讀第 1 部分了解相關(guān)內(nèi)容。在第 2 部分中,我不僅創(chuàng)建了一個設(shè)計實(shí)例(使用該過程選擇可滿足這些電路需求的運(yùn)算放大器),而且還確定了所需的運(yùn)算放大器帶寬是 5.26MHz?! ”?:互阻抗放大器的實(shí)例性能要求 現(xiàn)在,我們將對比兩個運(yùn)算放大器:一個符合要求,另一個不符合?! ”?:設(shè)計實(shí)例中兩個運(yùn)算放大器的增益帶寬積對比 相位裕度對比 相位裕度是一個穩(wěn)定性指標(biāo),可在環(huán)路增益等于 0dB 的位置將放大器
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我需要多大的運(yùn)算放大器帶寬?(2)

- 在上篇博客中,我介紹了互阻抗放大器所需運(yùn)算放大器帶寬的三步計算過程中的前兩步。在本文中,我不僅將介紹最后一個步驟,而且還將介紹使用本計算過程的設(shè)計實(shí)例?! 〔襟E3:計算所需運(yùn)算放大器增益帶寬積 進(jìn)行基本穩(wěn)定性分析,我們將獲得本步驟背后的邏輯,如果您只想進(jìn)行計算,可以直接跳到公式 5。圖 1 是用于分析的TINA-TI? 電路。反饋環(huán)路使用大電感器 (L1) 中斷,而電壓源則可通過大電容器 (C1) AC 耦合至該環(huán)路。該環(huán)路在運(yùn)算放大器輸出端中斷,以便輸入電容的效果包含在分析中。我們可執(zhí)行 AC 傳
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我需要多大的運(yùn)算放大器帶寬?(1)

- 互阻抗放大器是一款通用運(yùn)算放大器,其輸出電壓取決于輸入電流和反饋電阻器: 我經(jīng)常見到圖 1 所示的這款用來放大光電二極管輸出電流的電路。幾乎所有互阻抗放大器電路都需要一個與反饋電阻器并聯(lián)的反饋電容器 (CF),用以補(bǔ)償放大器反相節(jié)點(diǎn)的寄生電容,進(jìn)而保持穩(wěn)定性。 圖1:反饋電容器CF可補(bǔ)償光電二極管接點(diǎn)電容及運(yùn)算放大器輸入電容 有大量文章都介紹了在使用某種運(yùn)算放大器時應(yīng)如何選擇反饋電容器,但我認(rèn)為這根本就是錯誤的方法。不管我們半導(dǎo)
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追求完美:數(shù)模轉(zhuǎn)換(DAC)器件與理想模型的差異

- 產(chǎn)品說明書的用途通常就是說明器件與理想模型的差異。例如,如果半導(dǎo)體供應(yīng)商能夠設(shè)計并制造出完美的、理想運(yùn)算放大器,我們就不需要運(yùn)算放大器產(chǎn)品說明書了,因?yàn)槊總€人都知道它們的特定屬性(無限開環(huán)增益、無限輸入阻抗等)。問題是沒有這么簡單。 首先簡單介紹一下理想數(shù)模轉(zhuǎn)換器 (DAC) 的屬性,然后再深入討論更為復(fù)雜的規(guī)范。下圖是理想 DAC 的傳遞函數(shù),重點(diǎn)列出了我們將要討論的參數(shù)。 無論是 DAC 還是模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC),任何數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器的最基本屬性都是其分辨率。對
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信號鏈基礎(chǔ)知識之用作積分器的運(yùn)算放大器

- 本章主要是對用作積分器的運(yùn)算放大器的介紹。 圖 1 運(yùn)算放大器反饋的一般情況 使用這些項(xiàng)重寫本系列第一篇文章所得的結(jié)果后,傳輸函數(shù)為: 增益 = V(out)/V(in)= - Zf/Zi 在圖 2 所示電路的穩(wěn)定狀態(tài)下,該結(jié)果減小至: V(out) = -V(in)/2πfRiCf 其適用于穩(wěn)定狀態(tài)下正弦波信號。 圖 2 配置為積分器的運(yùn)算放大器 正如最初所做的分析那樣,流入求和節(jié)點(diǎn)的電流必
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電路延伸未來 (運(yùn)算放大器)

- 運(yùn)算放大器組成的電路五花八門,令人眼花瞭亂,是模擬電路中學(xué)習(xí)的重點(diǎn)。在分析它的工作原理時倘沒有抓住核心,往往令人頭大。為此本人特搜羅天下運(yùn)放電路之應(yīng)用,來個“庖丁解?!?,希望各位從事電路板維修的同行,看完后有所斬獲?! ”橛^所有模擬電子技朮的書籍和課程,在介紹運(yùn)算放大器電路的時候,無非是先給電路來個定性,比如這是一個同向放大器,然后去推導(dǎo)它的輸出與輸入的關(guān)系,然 后得出Vo=(1+Rf)Vi,那是一個反向放大器,然后得出Vo=-Rf*Vi……最后學(xué)生往往得出這樣一個印象:記住公式就可以了!如
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差動輸入鉗位—它們影響您的運(yùn)算放大器電路嗎?

- 之前,我們討論了運(yùn)算放大器用作比較器時,內(nèi)部差動輸入鉗位二極管對運(yùn)算放大器的影響。我提出了一個問題——這些鉗位會影響運(yùn)算放大器電路嗎? 運(yùn)算放大器在兩個輸入端之間的電壓應(yīng)大約為零,那么,在標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)算放大器電路中這些二極管絕不會正向偏置……又或者,它們會正向偏置? 稍微提醒一下,我們正在討論的是一些可能出現(xiàn)某些運(yùn)算放大器中的差動鉗位二極管,請參見圖 1。 通常在基本非反相放大器配置結(jié)構(gòu)(包括一種簡單的 G=1 緩沖
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電流控制模式的LED降壓穩(wěn)壓器簡化補(bǔ)償操作

- 在峰值電流模式控制中,控制信號(或者COMP信號)通過一個內(nèi)部控制回路來控制電感器中的峰值電流,從而簡化輸出電壓反饋回路。但是,如果為了保持恒定亮度調(diào)節(jié)LED中的電流,而不是輸出電壓,情況會怎么樣呢?眾所周知,實(shí)際上在補(bǔ)償電源實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定性時,電流模式控制(CMC)能夠消除電感器本身的頻率響應(yīng)效應(yīng)。而將輸出電流用作反饋信號甚至?xí)?ldquo;關(guān)閉回路”更加簡單。 圖1顯示的是一個通過高側(cè)感測電阻器R3直接驅(qū)動LED中電流的降壓轉(zhuǎn)換器,TPS54218,同步降壓控制器。這個電流感測電壓被
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運(yùn)算放大器功率耗散的首要問題-II

- 在將一個運(yùn)算放大器設(shè)計成為全新應(yīng)用時經(jīng)常被問到的兩個問題是: 1.他的功率耗散“典型值”是多少?在我的第一個帖子進(jìn)行了介紹。 2.他的功率耗散“最大值”是多少? 應(yīng)該在目標(biāo)電路中評估運(yùn)算放大器的最大功率。我們假定放大器運(yùn)行的第一種情況是這樣的。我們將最低負(fù)載電阻RL加載到輸出上,正如OPA 316電氣特性表中所列出的那樣。這個表格中列出的值為2 k?(紅色橢圓中的值)。 當(dāng)VS和 IQ為最大值,并且輸出
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運(yùn)算放大器功率耗散的首要問題-I

- 在將一個運(yùn)算放大器設(shè)計成為全新應(yīng)用時經(jīng)常被問到的兩個問題是: 1.他的功率耗散“典型值”是多少? 2.他的功率耗散“最大值”是多少? 大多數(shù)情況下,這些問題連同那些與器件多種熱阻抗特性相關(guān)的其他問題一同被提出來。這些問題是被用來測量器件功率處理能力的標(biāo)準(zhǔn)題庫中的一部分,并且有助于暴露所有可能存在的長期可靠性問題。 一個放大器的數(shù)據(jù)表也許未列出功率耗散信息,但是通常情況下,他的確提供了工作電壓范圍,和工作電流的典型值和最大值。通常情
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儀表放大器與運(yùn)算放大器的區(qū)別是什么?

- 儀表放大器是一種具有差分輸入和相對參考端單端輸出的閉環(huán)增益單元。大多數(shù)情況下,儀表放大器的兩個輸入端阻抗平衡并且阻值很高,典型值≥109 Ω。其輸入偏置電流也應(yīng)很低,典型值為 1 nA至 50 nA。與運(yùn)算放大器一樣,其輸出阻抗很低,在低頻段通常僅有幾毫歐(mΩ)。運(yùn)算放大器的閉環(huán)增益是由其反向輸入端和輸出端之間連接的外部電阻決定。與放大器不同的是,儀表放大器使用一個內(nèi)部反饋電阻網(wǎng)絡(luò),它與其信號輸入端隔離 。對儀表放大器的兩個差分輸入端施加輸入信號,其增益既可由內(nèi)部預(yù)置,
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運(yùn)算放大器介紹
目錄
歷史
原理
類型
主要參數(shù)
應(yīng)用
運(yùn)算放大器(常簡稱為“運(yùn)放”)是具有很高放大倍數(shù)的電路單元。在實(shí)際電路中,通常結(jié)合反饋網(wǎng)絡(luò)共同組成某種功能模塊。由于早期應(yīng)用于模擬計算機(jī)中,用以實(shí)現(xiàn)數(shù)學(xué)運(yùn)算,故得名“運(yùn)算放大器”,此名稱一直延續(xù)至今。運(yùn)放是一個從功能的角度命名的電路單元,可以由分立的器件實(shí)現(xiàn),也可以實(shí)現(xiàn)在半導(dǎo)體芯片當(dāng)中。隨著半導(dǎo)體技術(shù)的發(fā)展,如今絕大部分的運(yùn) [ 查看詳細(xì) ]
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