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EEPW首頁 >> 主題列表 >> 運(yùn)算放大器

【E問E答】運(yùn)算放大器需要多大的帶寬才能滿足要求?

  •   本文主要說明運(yùn)算放大器需要多大的帶寬才能滿足要求?感興趣的朋友可以看看?! 』プ杩狗糯笃魇且豢钔ㄓ眠\(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(gè)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?! ?nbsp;     圖1:反饋電容器CF可補(bǔ)償光電二極管接點(diǎn)電容及
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信號(hào)鏈基礎(chǔ)知識(shí)2:基本運(yùn)算--運(yùn)算放大器

  •   上一篇文章的理論延伸,我們可以實(shí)現(xiàn)一個(gè)基本應(yīng)用電路。根據(jù)了解利用該模擬信號(hào)鏈的基本構(gòu)建塊所進(jìn)行的運(yùn)算。   該具有差動(dòng)輸入的高增益電路的名稱起源于模擬計(jì)算機(jī)時(shí)代。每一個(gè)數(shù)學(xué)運(yùn)算都需要一個(gè)放大器來將一個(gè)函數(shù)與下一個(gè)函數(shù)隔離。簡(jiǎn)單來說,可以配置一個(gè)運(yùn)算放大器 (op amp),以用于實(shí)現(xiàn)反相或非反相增益(見圖 1)。        圖 1 基本增益級(jí)        該增益方程式表明,當(dāng) Ri>Rf 時(shí),反相級(jí)可能會(huì)有一個(gè)小于 1 的閉環(huán)增益 (Acl);當(dāng)
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信號(hào)鏈基礎(chǔ)知識(shí)1:最基本的構(gòu)建塊--運(yùn)算放大器

  •   該系列文章主要著眼于模擬信號(hào)鏈的基本構(gòu)建塊。第一部分主要探討運(yùn)算放大器。歡迎來到信號(hào)鏈基礎(chǔ)知識(shí)系列,這些是描述模擬信號(hào)鏈如何運(yùn)行的文章。在本文中,我們所探討的話題包括模擬信號(hào)處理以及支持這些功能所必須的器件。歡迎多提保貴意見和建議,他們甚至有可能成為未來探討的話題?! 』镜臉?gòu)建塊--運(yùn)算放大器Block  信號(hào)鏈最基本的構(gòu)建塊是運(yùn)算放大器 (op amp)(請(qǐng)參見圖 1)。最簡(jiǎn)單的運(yùn)算放大器其實(shí)就是一個(gè)具有無限輸入阻抗差動(dòng)輸入的器件和一個(gè)具有趨向于無窮大增益的壓控電壓源
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輸入偏置電流消除電阻—您真的需要它們嗎?

  •   您會(huì)為了匹配您運(yùn)算放大器電路的輸入 DC 電阻而添加一個(gè)電阻器嗎?請(qǐng)看下面圖 1 所示電路。我們中的許多人會(huì)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(gè)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(gè)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(huì)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(gè)電阻器。它是一個(gè)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(dòng)某個(gè) CL,您就會(huì)
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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(jì)人員有時(shí)會(huì)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(shí),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(gè)“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(gè)問題并不容易,它取決于具體的規(guī)范。下面,我們對(duì)容易引起疑問的 3 個(gè)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(jí)電流和片上電容值控制。這兩個(gè)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(gè)比較寬的范圍,但是通過選擇一個(gè)
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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(jì)中使用現(xiàn)代單通道運(yùn)算放大器的人都熟悉 5 個(gè)有源器件引腳:2 個(gè)輸入、2 個(gè)電源引腳和 1 個(gè)輸出。這 5 個(gè)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(gè)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(shí),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(gè)
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我需要多大的運(yùn)算放大器帶寬?(3)

  •   在這個(gè)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(gè)設(shè)計(jì)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(duì)比兩個(gè)運(yùn)算放大器:一個(gè)符合要求,另一個(gè)不符合?! ”?:設(shè)計(jì)實(shí)例中兩個(gè)運(yùn)算放大器的增益帶寬積對(duì)比  相位裕度對(duì)比  相位裕度是一個(gè)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(jì)算過程中的前兩步。在本文中,我不僅將介紹最后一個(gè)步驟,而且還將介紹使用本計(jì)算過程的設(shè)計(jì)實(shí)例。  步驟3:計(jì)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(jì)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(gè)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(shí)應(yīng)如何選擇反饋電容器,但我認(rèn)為這根本就是錯(cuò)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(jì)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€(gè)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(jiǎn)單。   首先簡(jiǎn)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(duì)
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信號(hào)鏈基礎(chǔ)知識(shí)之用作積分器的運(yùn)算放大器

  •   本章主要是對(duì)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(hào)。        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(shí)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(gè)“庖丁解牛”,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(shí)候,無非是先給電路來個(gè)定性,比如這是一個(gè)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(gè)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(gè)印象:記住公式就可以了!如
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差動(dòng)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(shí),內(nèi)部差動(dòng)輸入鉗位二極管對(duì)運(yùn)算放大器的影響。我提出了一個(gè)問題——這些鉗位會(huì)影響運(yùn)算放大器電路嗎?   運(yùn)算放大器在兩個(gè)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(huì)正向偏置……又或者,它們會(huì)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(dòng)鉗位二極管,請(qǐng)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(jiǎn)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(jiǎn)化補(bǔ)償操作

  •   在峰值電流模式控制中,控制信號(hào)(或者COMP信號(hào))通過一個(gè)內(nèi)部控制回路來控制電感器中的峰值電流,從而簡(jiǎn)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(huì)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(shí),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(hào)甚至?xí)?ldquo;關(guān)閉回路”更加簡(jiǎn)單。   圖1顯示的是一個(gè)通過高側(cè)感測(cè)電阻器R3直接驅(qū)動(dòng)LED中電流的降壓轉(zhuǎn)換器,TPS54218,同步降壓控制器。這個(gè)電流感測(cè)電壓被
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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(jiǎn)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(jì)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(gè)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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