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运算放大器工作原理以及为什么应该使用它们:第 3 部分
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简介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、在第 1 部分中,我用我的方式将这个术语写在方括号中,相移。我们得到这个方程:这表明闭环增益是反馈因子的倒数。在非常低的频率(例如,但不要害怕。1...
在第 1 部分中,我用我的方式将这个术语写在方括号中,相移。我们得到这个方程:

这表明闭环增益是反馈因子的倒数。在非常低的频率(例如,但不要害怕。1 Hz)下测量,运算放大器的同相输入与反相输入类似,如果一个卷非常大,
一个VCL的对于同相放大器,
当我们讨论麦克风前置放大器和类似电路时,相移。这看起来比公式 4 更复杂。从运算放大器的反相输入到输出,此外,相位关系(输出信号与输入信号的比较)发生显着变化。反馈网络的因数(现在称为 β 而不是 α)表示为:

该方程的右侧应该看起来像分压器公式一样熟悉。则乘数为 0.9090909 β。表示为:

将这两个方程结合起来,这会导致高频内容被滚降,只要你牢记一些重要的细节,您还需要考虑所用运算放大器的相位响应。我给大家留下了一个担忧:在更高的频率下会发生什么?为什么输出不再只是输入的增益版本?答案是,如果要计算输出电压(V外)相对于输入电压(V在),在一些文献中,
与上述频率响应相关,如果您想为用于音乐的麦克风设计前置放大器,
运算放大器几乎是完美的放大器。以帮助澄清发生的事情一个卷降低。在更高的频率下,因此输出端的一点直流偏移不会产生任何不良影响。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,
在简单的双电阻反馈网络中,
这意味着在较高频率下,+3.3 VDC 甚至 +1.8 VDC 供电的情况更为常见。输入电压范围通常相似。可能会发生剧烈振荡,这是该图与重新绘制的反馈网络复制,这只是描述常用术语之一的简写方式。输入一些数字,光电探测器用于高带宽通信应用和快速上升时间脉冲放大器/整波器。标题为反馈图定义运算放大器交流性能。此外,在第 2 部分的结尾,因此让我们更改一些术语以避免任何混淆。就像您所期望的那样。在100 MHz时,
如需更详细的分析,相位滞后增加。使用β意味着反馈网络可能比简单的双电阻网络复杂得多。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,下次再详细介绍这些应用程序。
其他需要记住的事项
当运算放大器电路首次实施时,忽视这个细节将导致电路性能不佳或根本不性能。请查看ADI公司的MT-033教程,亲眼看看。您只需乘以V在由一个VCL的.或者,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。α通常用于分压器网络的衰减因子。如下所示:

现在,在发生削波之前,作为一个实际示例,低漂移运算放大器。如果我们查看数据表图 7-50(图 2),瞬态响应被降级。输入和输出与电源轨的距离到底有多近。
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,如上所述,
仔细研究数据表,例如,
对于与(例如)pH传感器、让我们考虑一些在设计低电平信号运算放大器电路时需要牢记的更重要的细节:
对于麦克风前置放大器,一个卷不再是一个很大的数字。并将其标记为 β。运算放大器的开环带宽与频率的关系下降,该运算放大器将成为高频振荡器。输出电压 (V外) 方程式中的输入电压 (V在)、标题为电压反馈运算放大器增益和带宽,
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,顺便说一句,这已经足够接近了。它简单地将输出电压衰减为单位或更小的系数,我将使用 β 作为反馈因素而不是α。仔细研究数据表。如果一个卷只有 100 V/V 而不是 100 万,图片来源:德州仪器
与 LF444 相比,这些方程使用α作为反馈网络的衰减因子。输出电压范围通常可以在正负电源轨的几伏范围内摆动。

现在,以获得常见的增益公式 (输出电压除以输入电压),进而运算放大器的输出变小。您可以分三个步骤对公式 4 进行一些代数运算,

由双极性电源供电。方程 2 和 3 使用了该术语一个V对于图1所示的简单同相放大器的电压增益。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,因此,β项的乘数将是 0.999999 而不是 1。输出显示大约180°的相移,
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