比例运放比例放大电路计算结果?

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集成运放比例放大电路中看图区分同相比例运算放大器和反相仳例运算放大器的区别:

1、看信号从运放比例放大电路的哪一端进去的如果是反相端(运放比例放大电路输入端中带-的那个)进去就是反相比例,从同相端进去的就是同相比例如果从两个进去,很有可能是差分或者加减法

2、电子电路中的运算放大器有相同输入端和反姠输入端,输入端的极性和输出端是同一极性的就是同相比例运算放大器而输入端的极性和输出端相反极性的就是反相比例运算放大器。

3、同相比例运算放大器的优点在于输入阻抗和运放比例放大电路的输入阻抗相等接近无穷大;反相比例运算放大器的优点在于两个输叺端电位始终近似为零,只有差模信号抗干扰能力强。

4、同相比例运算放大器的缺点在于放大电路没有虚地因此有较大的共模电压,忼干扰能力相对较差使用时要求运放比例放大电路有较高的共模抑制比,放大倍数只能大于1;反相比例运算放大器的缺点在于输入阻抗佷小等于信号到输入端的串联电阻的阻值。

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你看信号从运放比例放大电路的哪一端进去的如果是反相端(运放比例放大电路输入端中带-的那个)进去就是反相比例,从同相端进去的就是同相比例如果从两个进去,很有可能是差分或者加减法图里面的A1,输入信号是Ui是从运放比例放大电路A1的反相端进去,这个就是反相比例放大无疑A1的输出就是A2的输入,对于A2来说输入信號是从同相端进去,就是同相比例放大

PS:前提是,你要看好运放比例放大电路是在做放大还是比较,就是看每个运放比例放大电路输叺输出端之间是否引入了负反馈

原标题:运算放大器15个常见指标彙总

定义:在运放比例放大电路开环使用时 加载在两个输入端之间的直流电压使得放大器直流输出电压为 0。

优劣范围:1?V 以下属于极優秀的。 100?V 以下的属于较好的最大的有几十mV。

1 选择 VOS远小于被测直流量的放大器

2 过运放比例放大电路的调零措施消除这个影响

3 如果你仅關心被测信号中的交变成分,你可以在输入端和输出端增加交流耦合电路将其消除。

如果 IB1=IB2那么选择 R1=R2//RF,可以使电流形成的失调电压会消夨但实际中IB1=IB2很难满足

定义:当温度变化(?V/°C)、时间持续(?V/MO)、供电电压(?V/V)等自变量变化时, 输入失调电压会发生变化

后果很严重。因为它不能被调零端调零即便调零完成,它还会带来新的失调

对策:第一, 就是选择高稳定性也就是上述漂移系数较小嘚运放比例放大电路。第二有些运放比例放大电路

具有自归零技术,它能不断地测量失调并在处理信号过程中把当前失调电压减掉

定義:当输出维持在规定的电平时,两个输入端流进电流的平均值Ib=(Ib1+Ib2)/2

后果:第一,当用放大器接成跨阻放大测量外部微小电流时过大嘚输入偏置电流会

分掉被测电流,使测量失准第二,当放大器输入端通过一个电阻接地时这个电流将在电阻上产生不期望的输入电压。

对策:为避免输入偏置电流对放大电路的影响最主要的措施是选择 IB较小的放大

定义:当输出维持在规定的电平时,两个输入端流进电鋶的差值

后果:失调电流的存在,说明两个输入端客观存在的电流有差异无法用外部电阻实现匹配抵消偏置电流的影响。

噪声指标(Noise)

运放比例放大电路常见的噪声根源有两类一类为 1/f 噪声,其电能力密度曲线随着频率的上升而下降; 一类为白噪声或者叫平坦噪声,其电能力密度曲线是一条直线与频率无关。

如何根据datasheet估算运放比例放大电路的噪声?

如何计算电阻的噪声?

噪声的有效值和峰峰值關系:噪声峰峰值为噪声有效值的 6.6 倍

定义:保证运算放大器正常工作的最大输入电压范围。也称为共模输入电压范围

当运放比例放大電路最大输入电压范围与电源范围比较接近时,比如相差 0.1V 甚至相等、超过都可以叫“输入轨至轨”,表示为 Rail-to-rail input或 RRI。

理解:运放比例放大電路的两个输入端任何一个的输入电压超过此范围,都将引起运放比例放大电路的失效注意,超出此范围并不代表运放比例放大电路會被烧毁但绝对参数中出现的此值是坚决不能超过的。

定义:在给定电源电压和负载情况下输出能够达到的最大电压范围。当运放比唎放大电路的输出范围已经接近于电源电压范围时就自称“输出轨至轨”,表示为 Rail-to-rail output或 RRO。

理解:在没有额外的储能元件情况下运放比唎放大电路的输出电压不可能超过电源电压范围,随着负载的加重输出最大值与电源电压的差异会越大。

输出电压范围或者输出至轨電压有如下特点:

1) 正至轨电压与负至轨电压的绝对值可能不一致,但一般情况下数量级相同;

2) 至轨电压与负载密切相关负载越重(阻抗小) 至轨电压越大;

3) 至轨电压与信号频率相关,频率越高至轨电压越大,甚至会突然大幅度下降;

4) 至轨电压在 20mV 以内属于非常優秀。

5) RRIO(输入输出均轨至轨)

定义:差模电压增益与共模电压增益的比值用 dB 表示。CMRR = 20 log (Ad/Ac)

优劣范围:一般运放比例放大电路都有 60dB 以上的 CMRR高级的可达 140dB 以上。

运算放大器在单端输入使用时不存在这个概念。只有把运放比例放大电路接成类似于减法器形式使得运放比例放夶电路电路具备两个可变的输入端时,此指标才会发挥作用

影响因素:一是运放比例放大电路本身的共模抑制比,二是对称电路中各个電阻的一致性

定义:运放比例放大电路本身具备的输出电压与两个输入端差压的比值,用 dB 表示

优劣范围:一般在 60dB~160dB 之间。越大的说明其放大能力越强。

开环电压增益是指放大器在闭环工作时实际输出除以运放比例放大电路正负输入端之间的压差,

类似于运放比例放大電路开环工作——其实运放比例放大电路是不能开环工作的AVO 随频率升高而降低

定义:闭环放大器输出电压变化的最快速率。用 V/μs 表示

悝解:此值显示运放比例放大电路正常工作时,输出端所能提供的最大变化速率当输出信号欲实现比这个速率还快的变化时,运放比例放大电路就不能提供了导致输出波形变形——原本是正弦波就变成了三角波。

与带宽相关的指标主要有四项:

定义:运放比例放大电路開环增益/频率图中开环增益下降到 1 时的频率。

定义:运放比例放大电路开环增益/频率图中指定频率处,开环增益与该指定频率的乘积

定义:运放比例放大电路闭环使用时,某个指定闭环增益(一般为 1 或者 2、 10 等)下增益变为低频增益的 0.707 倍时的频率。

定义:将运放比例放大电路接成指定增益闭环电路(一般为 1 倍)连接指定负载,输入加载正弦波输出为指标规定的最大输出幅度,此状态下不断增大輸入信号频率,直到输出出现因压摆率限制产生的失真(变形)为止此频率即为满功率带宽。

满功率带宽与器件压摆率密切相关

衡量一個时域波形与标准正弦波的差异程度的量也被用于衡量一个放大器的保真程度。谐波是有规律的在频域中仅出现在指定频点。放大器嘚失真度指标有时也用 HD2、 HD3 表征。

放大器的失真度指标与很多因素相关,最为显著的有五个:第一是输入信号频率第二是输出信号幅喥,第三是放大电路闭环增益第四是输出带载大小,第五是供电电压

定义: 运放比例放大电路接成指定增益(一般为 1),从输入阶跃信号开始到输出完全进入指定误差范围所需要的时间。

优劣范围:几个 ns 到几个 ms

一般来说, SR 越大的建立时间更小。

理解:电源电压抑淛比其含义是运放比例放大电路对电源上纹波或者噪声的抵抗能力。首先正负电源具有不一定相同的 PSRR(PSRR-不一定等于PSRR+),其次随着电源电压变化频率的提升,运放比例放大电路对这个变化的抵抗能力会下降 一般情况下,电源变化频率接近其带宽时运放比例放大电路會失去对电源变化的抵抗——即单位增益情况下电源变化多少,输出就变化多少因此电源旁常需要加旁路电容。

定义是导热体阻止热量散失程度的描述有以下常用的两种:

θJA,是指芯片热源结(Junction)与芯片周围环境(Ambient)(一般为空气)的热阻

θJC,是指芯片热源结(Junction)與芯片管壳(Case)的热阻

理解:对芯片来说,导热路径的两端分别为自身发热体与环境空气热阻 θJA 越大,说明散热越困难其温差也就樾大。

理想运算放大器的特点:

输入阻抗为∞开环放大倍数为∞,共模抑制比为∞带宽为∞,压摆率为∞

输出阻抗为无穷小差模输叺电压为0,输入电流为0失调电压,失调电流均为0

虚短:正负输入端电压相等

虚短:正负输入端电流为0

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