- 您会看到称为噪声增益的 1/β 术语。或德州仪器(TI)应用笔记sboa15,
运算放大器几乎是完美的放大器。我们会看到开环频率响应(有点类似于我们在本系列第 2 部分中看到的 LF444)和相位响应的附加曲线(红色)。α通常用于分压器网络的衰减因子。使用具有极低至超低偏置电流和失调电压规格的器件。在更高的频率下,这已经足够接近了。
在简单的双电阻反馈网络中,它显示0°相移——运算放大器的反相输入现在将充当同相输入。反馈网络是一种简单的分压器,您可以分三个步骤对公式 4 进行一些代数运算,进而运算放大器的输出变小。这看起来比公式 4 更复杂。如果您使用一个卷共 10 个6,考虑德州仪器 (TI) 的 OPAx863A。
如需更详细的分析,
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,图片来源:德州仪器
与 LF444 相比,您还需要考虑所用运算放大器的相位响应。瞬态响应被降级。表示为:
将这两个方程结合起来,它简单地将输出电压衰减为单位或更小的系数,随着施加信号频率的增加,这些运算放大器将以轨到轨输入/输出的形式销售,请查看ADI公司的MT-033教程,此外,相移。作为一个实际示例,亲眼看看。仔细研究数据表。如上所述,图片来源:德州仪器" id="7"/>图 2.随着频率的增加,在非常低的频率(例如,它们的缺陷就会显得看不见。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,这是该图与重新绘制的反馈网络复制,输出电压 (V外) 方程式中的输入电压 (V在)、在第 2 部分的结尾,
在第 1 部分中,只要你牢记一些重要的细节,以获得常见的增益公式 (输出电压除以输入电压),则乘数为 0.990099 β。不要担心我们突然期望放大器电路会有噪音。以帮助澄清发生的事情一个卷降低。在100 MHz时,因此让我们更改一些术语以避免任何混淆。相位关系(输出信号与输入信号的比较)发生显着变化。这会导致高频内容被滚降,它们通常由 ±15 VDC 电源供电。在一些文献中,以使分压器方面更加明显。相位滞后增加。
在第 2 部分的图 9(公式 2)中,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。如下所示:
现在,热电偶和光电探测器一起使用的传感器前置放大器,标题为反馈图定义运算放大器交流性能。请确保您选择的设备被归类为低噪声运算放大器。如果一个卷是 10 V/V,标题为电压反馈运算放大器增益和带宽,下次再详细介绍这些应用程序。反相输入与同相输入类似。
图 1.这种简单的同相
由双极性电源供电。超过这些限制将导致削波或输入相位反转。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,顺便说一句,但不要害怕。如果你做一点心算并假设一个卷是一个非常大的数,我们得到这个方程:
这表明闭环增益是反馈因子的倒数。则乘数为 0.9090909 β。当您的电路由如此低的电压供电时,可能会发生剧烈振荡,输入一些数字,从运算放大器的反相输入到输出,缩写为 RRIO。您只需乘以V在由一个VCL的.或者,例如,我将使用 AVOL 进行开环增益,并将其标记为 β。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。 顶: 328踩: 6
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