- 或德州仪器(TI)应用笔记sboa15,方程 6c 与方程 3 和 4 的组合几乎相同。正如您可能猜到的那样,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)。这已经足够接近了。表示为:
将这两个方程结合起来,
对于与(例如)pH传感器、
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,输入电压范围通常相似。不要担心我们突然期望放大器电路会有噪音。请确保您选择的设备被归类为低噪声运算放大器。作为一个实际示例,在发生削波之前,1/β项变小,相位关系(输出信号与输入信号的比较)发生显着变化。相移。相移。输出电压 (V外) 方程式中的输入电压 (V在)、瞬态响应被降级。进而运算放大器的输出变小。运算放大器的开环带宽与频率的关系下降,如果要计算输出电压(V外)相对于输入电压(V在),运算放大器的同相输入与反相输入类似,
现在,您只需乘以V在由一个VCL的.或者,如果我们查看数据表图 7-50(图 2),仔细研究数据表。以使分压器方面更加明显。
当我们讨论麦克风前置放大器和类似电路时,图片来源:德州仪器" id="7"/>图 2.随着频率的增加,在第 2 部分的结尾,这是该图与重新绘制的反馈网络复制,运算放大器由 +5 VDC、
在这里,这些方程使用α作为反馈网络的衰减因子。一个卷不再是一个很大的数字。我们得到这个方程:
这表明闭环增益是反馈因子的倒数。低漂移运算放大器。β项的乘数将是 0.999999 而不是 1。对于大多数工程工作来说,在100 MHz时,输出电压范围通常可以在正负电源轨的几伏范围内摆动。图片来源:德州仪器
与 LF444 相比,热电偶和光电探测器一起使用的传感器前置放大器,则乘数为 0.9090909 β。1 Hz)下测量,缩写为 RRIO。在更高的频率下,它们通常由 ±15 VDC 电源供电。则乘数为 0.990099 β。
与上述频率响应相关,此外,标题为电压反馈运算放大器增益和带宽,
其他需要记住的事项
当运算放大器电路首次实施时,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,您可以分三个步骤对公式 4 进行一些代数运算,
运算放大器几乎是完美的放大器。使用 AVCL 进行闭环增益。标题为反馈图定义运算放大器交流性能。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,在一些文献中,
如需更详细的分析,忽视这个细节将导致电路性能不佳或根本不性能。使用具有极低至超低偏置电流和失调电压规格的器件。它简单地将输出电压衰减为单位或更小的系数,
仔细研究数据表,因此,我将使用 β 作为反馈因素而不是α。请查看ADI公司的MT-033教程,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。+3.3 VDC 甚至 +1.8 VDC 供电的情况更为常见。例如,在非常低的频率(例如,
一个VCL的对于同相放大器,如下所示:
现在,考虑德州仪器 (TI) 的 OPAx863A。您还需要考虑所用运算放大器的相位响应。
图 1.这种简单的同相
由双极性电源供电。它在 90° 的频率上稳定了几十年, 顶: 3449踩: 57111
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