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运算放大器问题 求思路和过程 运算放大器固有噪声的分析

2020-10-09知识18

运算放大器问题 求思路和过程 先看后面的运放 能得出U0和反相端的关系,虚短,U+2/3*U0再看前面的运放,虚短和虚断 U-=0 列方程能解第一问第二问 运放输出阻抗很大,所以输入阻抗12K

运算放大器问题 求思路和过程 运算放大器固有噪声的分析

运算放大器的基本知识 集成运算放大器 一:零点漂移 零点漂移可描述为:输入电压为零,输出电压偏离零值的变化。它又被简称为:零漂 零点漂移是怎样形成的:运算放大器均是采用直接耦合的方式,。

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运算放大器的 基本知识 搞电子对运放却基本上一窍不通 急想求些相关资料 不胜感激啊 集成运算放大器 一:零点漂移 零点漂移可描述为:输入电压为零,输出电压偏离零值的变化。

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集成运算放大器构成基本运算电路的方法 运算放大器(简称“运放”)的作用是调节和放大模拟信号。常见的应用包括数字示波器和自动测试装置、视频和图像计算机板卡、医疗仪器、电视广播设备、航行器用显示器和航空运输控制系统、汽车传感器、计算机工作站和无线基站。理想的运放理想的运放如图1所示。通过电阻元件(或者更普遍地通过阻抗元件)施加的负反馈可以产生两种经典的闭环运放配置中的任何一种:反相放大器(图2)和非反相放大器(图3)。这些配置中的闭环增益的经典等式显示,放大器的增益基本上只取决于反馈元件。另外,负反馈还可以提供稳定、无失真的输出电压。电压反馈(VFB)运放电压反馈运放与前文介绍的理想运放一样,它们的输出电压是两个输入端之间电压差的函数。为设计用途,电压反馈运放的数据表定义5种不同的增益:开环增益(AVOL)、闭环增益、信号增益、噪声增益和环路增益。负反馈可以改变AVOL的大小。对高精度放大器来说,无反馈运放的AVOL值非常大,约为160dB或更高(电压增益为10,000或更高)。图1:理想的运放。AVOL的范围很大,在数据表中它通常以最小/最大值给出。AVOL还随着电压电平、负载和温度的变化而变化,但这些影响都很小,通常可以忽略不计。当运放的反馈环路闭合。

选择运算放大器,速度是不是越快越好?我正在为我的精密信号路径选择运算放大器。速度是不是越快越好?为精密运算放大器应用选择合适的带宽非常像金发姑娘试图挑选三碗熊的麦片粥—一碗太热,一碗太冷,一碗正好。我们希望 放大器的速度不太慢也不太快,刚好能为我们的信号提供保持稳 定性和精确性所需的全部增益和速度。本应用中,电压反馈运算放大器的关键运算放大器规格是增益带宽积(GBP)和相位裕量(PM)。图1显示了ADA4610,开环增益和相位与频率的关系;该器件是一款广泛使用的运算放大器。曲线表明,运算放大器增益在低频时高于30,000(90 dB),以20 dB/十倍频程滚降,并在大约10 MHz处达到单位增益(0 dB)—10 MHz称为单位增益交越频率。运算放大器开环增益曲线让我们能够确定其GBP,并以给定的闭环增益和带宽设计放大器电路(如GBP=增益×带宽,如图2所示)。例如,注意闭环增益(AV)经历了十倍频程下降,从100(或40 dB)下降至10(或20 dB);而带宽因此增加了十倍频程,从163 kHz上升至1.63 MHz。图1.开环增益和相位与频率的关系图2.闭环增益与频率的关系类似地,图1中的运算放大器相位曲线与信号通过运算放大器时其 固有相位偏移有关。相位裕量可以通过读取放大器。

运算放大器电路固有噪声的分析与测量的第九部分为什么没有 1、输入电压必须是交流电压。2、d和Uo的关系你已经列出来了。3、输入信号必须是固定的、已知的,这样,等号右边就只有一个变量了,对不对?

#运放#运算放大器#增益带宽积#电压增益

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