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运算放大器(简称"运放")是具有很高放大倍数的电路单元。在实际电路中,通常结合反馈网络共同组成某种功能模块。它是一种带有特殊耦合电路及反馈的放大器。其输出信号可以是输入信号加、减或微分、积分等数学运算的结果。 由于早期应用于模拟计算机中,用以实现数学运算,故得名"运算放大器"。运放是一个从功能的角度命名的电路单元,可以由分立的器件实现,也可以实现在半导体芯片当中。随着半导体技术的发展,大部分的运放是以单芯片的形式存在。运放的种类繁多,广泛应用于电子行业当中。
按照集成运算放大器的参数来分,集成运算放大器可分为如下几类。
通用型运算放大器就是以通用为目的而设计的。这类器件的主要特点是价格低廉、产品量大面广,其性能指标能适合于一般性使用。例μA741(单运放)、LM358(双运放)、LM324(四运放)及以场效应管为输入级的LF356都属于此种。它们是目前应用最为广泛的集成运算放大器。
这类集成运算放大器的特点是差模输入阻抗非常高,输入偏置电流非常小,一般rid>1GΩ~1TΩ,IB为几皮安到几十皮安。实现这些指标的主要措施是利用场效应管高输入阻抗的特点,用场效应管组成运算放大器的差分输入级。用FET作输入级,不仅输入阻抗高,输入偏置电流低,而且具有高速、宽带和低噪声等优点,但输入失调电压较大。常见的集成器件有LF355、LF347(四运放)及更高输入阻抗的CA3130、CA3140等。
在精密仪器、弱信号检测等自动控制仪表中,总是希望运算放大器的失调电压要小且不随温度的变化而变化。低温漂型运算放大器就是为此而设计的。当前常用的高精度、低温漂运算放大器有OP07、OP27、AD508及由MOSFET组成的斩波稳零型低漂移器件ICL7650等。
在快速A/D和D/A转换器、视频放大器中,要求集成运算放大器的转换速率SR一定要高,单位增益带宽BWG一定要足够大,像通用型集成运放是不能适合于高速应用的场合的。高速型运算放大器主要特点是具有高的转换速率和宽的频率响应。常见的运放有LM318、μA715等,其SR=50~70V/us,BWG>20MHz。
由于电子电路集成化的最大优点是能使复杂电路小型轻便,所以随着便携式仪器应用范围的扩大,必须使用低电源电压供电、低功率消耗的运算放大器相适用。常用的运算放大器有TL-022C、TL-060C等,其工作电压为±2V~±18V,消耗电流为50~250μA。目前有的产品功耗已达μW级,例如ICL7600的供电电源为1.5V,功耗为10mW,可采用单节电池供电。
运算放大器的输出电压主要受供电电源的限制。在普通的运算放大器中,输出电压的最大值一般仅几十伏,输出电流仅几十毫安。若要提高输出电压或增大输出电流,集成运放外部必须要加辅助电路。高压大电流集成运算放大器外部不需附加任何电路,即可输出高电压和大电流。例如D41集成运放的电源电压可达±150V,μA791集成运放的输出电流可达1A。
在仪器仪表得使用过程中都会涉及到量程得问题.为了得到固定电压得输出,就必须改变运算放大器得放大倍数.例如:有一运算放大器得放大倍数为10倍,输入信号为1mv时,输出电压为10mv,当输入电压为0.1mv时,输出就只有1mv,为了得到10mv就必须改变放大倍数为100。程控运放就是为了解决这一问题而产生的。例如PGA103A,通过控制1,2脚的电平来改变放大的倍数。
该参数表示运算放大器工作在线性区时,输入共模电压范围与该范围内偏置电流的变化量之比。
该参数用于衡量运算放大器对作用在两个输入端的相同直流信号的抑制能力。
CMRAC用于衡量运算放大器对作用在两个输入端的相同交流信号的抑制能力,是差模开环增益除以共模开环增益的函数。
增益带宽积是一个常量,定义在开环增益随频率变化的特性曲线中以-20dB/十倍频程滚降的区域。
该参数指运算放大器工作在线性区时流入输入端的平均电流。
该参数代表输入偏置电流在温度变化时产生的变化量。TCIB通常以pA/°C为单位表示。
该参数是指流入两个输入端的电流之差。
该参数代表输入失调电流在温度变化时产生的变化量。TCIOS通常以pA/°C为单位表示。
该参数表示输入电压的变化量与相应的输入电流变化量之比,电压的变化导致电流的变化。在一个输入端测量时,另一输入端接固定的共模电压。
该参数是指运算放大器工作在线性区时,输出端的内部等效小信号阻抗。
该参数是指输出信号不发生箝位的条件下能够达到的最大电压摆幅的峰峰值,VO一般定义在特定的负载电阻和电源电压下。
表示器件在给定电源电压下所消耗的静态功率,Pd通常定义在空载情况下。
该参数用来衡量在电源电压变化时运算放大器保持其输出不变的能力,PSRR通常用电源电压变化时所导致的输入失调电压的变化量表示。
该参数是指输出电压的变化量与发生这个变化所需时间之比的最大值。SR通常以V/µs为单位表示,有时也分别表示成正向变化和负向变化。
该参数是在指定电源电压下器件消耗的静态电流,这些参数通常定义在空载情况下。
该参数指开环增益大于1时运算放大器的最大工作频率。
该参数表示使输出电压为零时需要在输入端作用的电压差。
输入失调电压温漂(TCVOS)
该参数指温度变化引起的输入失调电压的变化,通常以µV/°C为单位表示。
CIN表示运算放大器工作在线性区时任何一个输入端的等效电容(另一输入端接地)。
该参数指运算放大器正常工作(可获得预期结果)时,所允许的输入电压的范围,VIN通常定义在指定的电源电压下。
对于运算放大器,输入电压噪声可以看作是连接到任意一个输入端的串联噪声电压源,eN通常以 nV / 根号Hz 为单位表示,定义在指定频率。
对于运算放大器,输入电流噪声可以看作是两个噪声电流源,连接到每个输入端和公共端,通常以 pA / 根号Hz 为单位表示,定义在指定频率。
理想运算放大器参数:差模放大倍数、差模输入电阻、共模抑制比、上限频率均无穷大;输入失调电压及其温漂、输入失调电流及其温漂,以及噪声均为零。
运算放大器(简称"运放")是具有很高放大倍数的电路单元。在实际电路中,通常结合反馈网络共同组成某种功能模块。它是一种带有特殊耦合电路及反馈的放大器。其输出信号可以是输入信号加、减或微分、积分等数学运算的结果。 由于早期应用于模拟计算机中,用以实现数学运算,故得名"运算放大器"。运放是一个从功能的角度命名的电路单元,可以由分立的器件实现,也可以实现在半导体芯片当中。随着半导体技术的发展,大部分的运放是以单芯片的形式存在。运放的种类繁多,广泛应用于电子行业当中。
斩波稳零运放TLC2652的精度很高,但和OP07的管脚不是完全兼容,因为它要外加两支电容,所以OP07的调零脚和空脚位置被TLC2652用来连接电容了。它们的shuru、输出、电源、接地脚位置是相同...
原理:高频功率放大器用于发射机的末级,作用是将高频已调波信号进行功率放大,以满足发送功率的要求,然后经过天线将其辐射到空间,保证在一定区域内的接收机可以接收到满意的信号电平,并且不干扰相邻信道的通信。...
您错误的理解信号放大器了第一,信号在电线中进行传输的时候会有衰减的,所以使用信号放大器只是为了恢复原始信号第二,现在很多家的电视比较多,一条线走也容易出现信号衰减,所以使用分配信号放大器所以只要使用一...
运放如图有两个输入端a(反相输入端),b(同相输入端)和一个输出端o。也分别被称为倒向输入端非倒向输入端和输出端。当电压U-加在a端和公共端(公共端是电压为零的点,它相当于电路中的参考结点。)之间,且其实际方向从a 端高于公共端时,输出电压U实际方向则自公共端指向o端,即两者的方向正好相反。当输入电压U+加在b端和公共端之间,U与U+两者的实际方向相对公共端恰好相同。为了区别起见,a端和b 端分别用"-"和"+"号标出,但不要将它们误认为电压参考方向的正负极性。电压的正负极性应另外标出或用箭头表示。反转放大器和非反转放大器如下图:
一般可将运放简单地视为:具有一个信号输出端口(Out)和同相、反相两个高阻抗输入端的高增益直接耦合电压放大单元,因此可采用运放制作同相、反相及差分放大器。
运放的供电方式分双电源供电与单电源供电两种。对于双电源供电运放,其输出可在零电压两侧变化,在差动输入电压为零时输出也可置零。采用单电源供电的运放,输出在电源与地之间的某一范围变化。
运放的输入电位通常要求高于负电源某一数值,而低于正电源某一数值。经过特殊设计的运放可以允许输入电位在从负电源到正电源的整个区间变化,甚至稍微高于正电源或稍微低于负电源也被允许。这种运放称为轨到轨(rail-to-rail)输入运算放大器。
运算放大器的输出信号与两个输入端的信号电压差成正比,在音频段有:输出电压=A0(E1-E2),其中,A0 是运放的低频开环增益(如 100dB,即 100000 倍),E1 是同相端的输入信号电压,E2 是反相端的输入信号电压。
运算放大器是用途广泛的器件,接入适当的反馈网络,可用作精密的交流和直流放大器、有源滤波器、振荡器及电压比较器。
运算放大器是差分输入、单端输出的极高增益放大器,常用于高精度模拟电路,因此必须精确测量其性能。但在开环测量中,其开环增益可能高达107或更高,而拾取、杂散电流或塞贝克(热电偶)效应可能会在放大器输入端产生非常小的电压,这样误差将难以避免。
通过使用伺服环路,可以大大简化测量过程,强制放大器输入调零,使得待测放大器能够测量自身的误差。图1显示了一个运用该原理的多功能电路,它利用一个辅助运放作为积分器,来建立一个具有极高直流开环增益的稳定环路。开关为执行下面所述的各种测试提供了便利。 图1所示电路能够将大部分测量误差降至最低,支持精确测量大量直流和少量交流参数。附加的"辅助"运算放大器无需具有比待测运算放大器更好的性能,其直流开环增益最好能达到106或更高。如果待测器件(DUT)的失调电压可能超过几mV,则辅助运放应采用±15 V电源供电(如果DUT的输入失调电压可能超过10 mV,则需要减小99.9 kΩ电阻R3的阻值。)
DUT的电源电压+V和–V幅度相等、极性相反。总电源电压理所当然是2 × V。该电路使用对称电源,即使"单电源"运放也是如此,因为系统的地以电源的中间电压为参考。
作为积分器的辅助放大器在直流时配置为开环(最高增益),但其输入电阻和反馈电容将其带宽限制为几Hz。这意味着,DUT输出端的直流电压被辅助放大器以最高增益放大,并通过一个1000:1衰减器施加于DUT的同相输入端。负反馈将DUT输出驱动至地电位。(事实上,实际电压是辅助放大器的失调电压,更精确地说是该失调电压加上辅助放大器的偏置电流在100 kΩ电阻上引起的压降,但它非常接近地电位,因此无关紧要,特别是考虑到测量期间此点的电压变化不大可能超过几mV)。
测试点TP1上的电压是施加于DUT输入端的校正电压(与误差在幅度上相等)的1000倍,约为数十mV或更大,因此可以相当轻松地进行测量。
理想运算放大器的失调电压(Vos)为0,即当两个输入端连在一起并保持中间电源电压时,输出电压同样为中间电源电压。现实中的运算放大器则具有几微伏到几毫伏不等的失调电压,因此必须将此范围内的电压施加于输入端,使输出处于中间电位。
图2给出了最基本测试--失调电压测量的配置。当TP1上的电压为DUT失调电压的1000倍时,DUT输出电压处于地电位。 理想运算放大器具有无限大的输入阻抗,无电流流入其输入端。但在现实中,会有少量"偏置"电流流入反相和同相输入端(分别为Ib–和Ib+),它们会在高阻抗电路中引起显著的失调电压。根据运算放大器类型的不同,这种偏置电流可能为几fA(1 fA = 10–15 A,每隔几微秒流过一个电子)至几nA;在某些超快速运算放大器中,甚至达到1 - 2 μA。图3显示如何测量这些电流。 该电路与图2的失调电压电路基本相同,只是DUT输入端增加了两个串联电阻R6和R7。这些电阻可以通过开关S1和S2短路。当两个开关均闭合时,该电路与图2完全相同。当S1断开时,反相输入端的偏置电流流入Rs,电压差增加到失调电压上。通过测量TP1的电压变化(=1000 Ib–×Rs),可以计算出Ib–。同样,当S1闭合且S2断开时,可以测量Ib+。如果先在S1和S2均闭合时测量TP1的电压,然后在S1和S2均断开时再次测量TP1的电压,则通过该电压的变化可以测算出"输入失调电流"Ios,即Ib+与Ib–之差。R6和R7的阻值取决于要测量的电流大小。
如果Ib的值在5 pA左右,则会用到大电阻,使用该电路将非常困难,可能需要使用其它技术,牵涉到Ib给低泄漏电容(用于代替Rs)充电的速率。
当S1和S2闭合时,Ios仍会流入100 Ω电阻,导致Vos误差,但在计算时通常可以忽略它,除非Ios足够大,产生的误差大于实测Vos的1%。
运算放大器的开环直流增益可能非常高,107以上的增益也并非罕见,但250,000到2,000,000的增益更为常见。直流增益的测量方法是通过S6切换DUT输出端与1 V基准电压之间的R5,迫使DUT的输出改变一定的量(图4中为1 V,但如果器件采用足够大的电源供电,可以规定为10 V)。如果R5处于+1 V,若要使辅助放大器的输入保持在0附近不变,DUT输出必须变为–1 V。 TP1的电压变化衰减1000:1后输入DUT,导致输出改变1 V,由此很容易计算增益(= 1000 × 1 V/TP1)。
为了测量开环交流增益,需要在DUT输入端注入一个所需频率的小交流信号,并测量相应的输出信号(图5中的TP2)。完成后,辅助放大器继续使DUT输出端的平均直流电平保持稳定。
图5中,交流信号通过10,000:1的衰减器施加于DUT输入端。对于开环增益可能接近直流值的低频测量,必须使用如此大的衰减值。(例如,在增益为1,000,000的频率时,1 V rms信号会将100 μV施加于放大器输入端,放大器则试图提供100 V rms输出,导致放大器饱和。)因此,交流测量的频率一般是几百Hz到开环增益降至1时的频率;在需要低频增益数据时,应非常小心地利用较低的输入幅度进行测量。所示的简单衰减器只能在100 kHz以下的频率工作,即使小心处理了杂散电容也不能超过该频率。如果涉及到更高的频率,则需要使用更复杂的电路。 运算放大器的共模抑制比(CMRR)指共模电压变化导致的失调电压视在变化与所施加的共模电压变化之比。在DC时,它一般在80 dB至120 dB之间,但在高频时会降低。
测试电路非常适合测量CMRR(图6)。它不是将共模电压施加于DUT输入端,以免低电平效应破坏测量,而是改变电源电压(相对于输入的同一方向,即共模方向),电路其余部分则保持不变。 在图6所示电路中,在TP1测量失调电压,电源电压为±V(本例中为+2.5 V和–2.5 V),并且两个电源电压再次上移+1 V(至+3.5 V和–1.5 V)。失调电压的变化对应于1 V的共模电压变化,因此直流CMRR为失调电压与1 V之比。
CMRR衡量失调电压相对于共模电压的变化,总电源电压则保持不变。电源抑制比(PSRR)则相反,它是指失调电压的变化与总电源电压的变化之比,共模电压保持中间电源电压不变(图7)。 所用的电路完全相同,不同之处在于总电源电压发生改变,而共模电平保持不变。本例中,电源电压从+2.5 V和–2.5 V切换到+3 V和–3 V,总电源电压从5 V变到6 V。共模电压仍然保持中间电源电压。计算方法也相同(1000 × TP1/1 V)。
为了测量交流CMRR和PSRR,需要用电压来调制电源电压,如图8所示。DUT继续在直流开环下工作,但确切的增益由交流负反馈决定(图中为100倍)。 为了测量交流CMRR,利用幅度为1 V峰值的交流电压调制DUT的正负电源。两个电源的调制同相,因此实际的电源电压为稳定的直流电压,但共模电压是2V峰峰值的正弦波,导致DUT输出包括一个在TP2测量的交流电压。
如果TP2的交流电压具有x V峰值的幅度(2x V峰峰值),则折合到DUT输入端(即放大100倍交流增益之前)的CMRR为x/100 V,并且CMRR为该值与1 V峰值的比值。
交流PSRR的测量方法是将交流电压施加于相位相差180°的正负电源,从而调制电源电压的幅度(本例中同样是1 V峰值、2 V峰峰值),而共模电压仍然保持稳定的直流电压。计算方法与上一参数的计算方法非常相似。
总结
当然,运算放大器还有许多其它参数可能需要测量,而且还有多种其它方法可以测量上述参数,但正如本文所示,最基本的直流和交流参数可以利用易于构建、易于理解、毫无问题的简单基本电路进行可靠测量。
电荷放大器-放大器
五、电荷放大器 电荷放大器主要由一个高增益反向电压放大器和电容负反馈组成。输入端的 MOSFET 或 J-FET 提供高绝缘性能,确保极低的电流泄露。 电荷放大器将压电传感器产生的电荷转换为成比例的电压, 用来作为监测和控制过程的 输入量。电荷放大器主要由一个具有高开环增益和电容负反馈的 MOSFET( 半导体场效应晶 体管 )或 JFET(面结型场效应晶体管 )的反向电压放大器组成, 因此它的输入产生高绝缘阻抗, 会引起少量电流泄漏。忽略 Rt 和 Ri,输出端电压为: )( 1 1 1 crt r r o CCC AC C Q U 对于足够高的开环增益,系数 1/AC 接近于零。因此可以忽略电缆和传感器的电容,输 出电压仅由输入端电压和量程电容决定。 r o C QU 电荷放大器可看成是电荷积分器, 它总是在量程电容两端以大小相等, 极向相反的电荷 补偿传感器产生的电荷。 量程电容两端
六、电荷放大器与电压放大器
实验六 电荷放大器与电压放大器 加速度一般通过压电加速度传感器进行测量。 电荷放大器能将传感器输出的 微弱电荷信号变换成放大了的电压信号, 同时又能将传感器的高阻抗输出变换成 低阻抗输出。压电加速度传感器的输出需经电荷放大器进行变换 (即电荷—电压 转换),方可用于后续的放大、处理,因此电荷放大器是加速度测量中必不可少 的。下图为电荷放大器的仿真原理图。 下图为电荷放大器仿真的波形图。 用运放构成同相放大器可以实现电压放大。下图为电压放大器仿真的原理 图。 下图为电压放大器的波形图。
第1章 op放大器应用技巧须知1.
1 op放大器的应用范围1
2 op放大器电源电压2
3 通用op放大器6
4 温度范围越宽的op放大器其价格越高9
5 一个封装内可含有1个、2个、4个电路10
6 单路op放大器的补偿电压较小11
7 当驱动负载时使用容性负载强的op放大器13
8 输出电流为数十毫安以上的op放大器16
9 当输入可能过大时输入保护电路是必要的17
10 op放大器对外输出时的保护电路20
第2章 单电源/低功率op放大器应用技巧23
11 如何使用单电源op放大器23
12 通用op放大器不能在单电源下工作吗25
13 通用op放大器与单电源op放大器在结构上的差异26
14 共模输入输出的op放大器是如何构成的28
15 保证输出电平不跳跃的单电源op放大器29
16 单电源工作中不能完全0v输出时可采用电平移动30
17 coms型单电源op放大器带容性负载的能力较弱32
18 设定工作电流实现低功耗的op放大器33
.19 通过外部连接设定工作电流的低功耗的op放大器35
20 改善dc特性的低功耗op放大器36
21 高速用途的低功耗op放大器37第3章高精度op放大器的应用技巧39
22 低补偿电压op放大器的微调技术39
23 使用双极输入型的高精度op放大器比较容易些41
24 减小双极输入型op放大器的偏置电流的技术43
25 coms斩波op放大器的低频噪声要大45
26 高精度mv级的dc放大器必须具备输入滤波器48
27 补偿调整范围狭窄的高精度op放大器50
28 高精度电路应缩小调整范围52
29 采用更换固定电阻的方法来增大调整范围54
30 同相放大器也可应用于高精度电路中--op放大器的cmrr要大55
31 高精度op放大器应选cmrr大的56
32 op放大电路的模拟接地应采用一点接地的方式58
33 不能一点接地时的对策59
34 高精度mv级放大器旁边不能放置发热器件60
35 微弱信号的op放大电路特别要注意电源去耦61
第4章 微小电流op放大器的应用技巧65
36 mos fet输入型是微小电流op放大器的主流65
37 使用微小电流op放大器的技术66
38 微小电流op放大器实现了fa级信号的放大68
39 微小输入偏置电流的测定方法70
40 微小电流电路中防止漏电流的技巧71
41 要注意光电传感器的i-v转换电路容易引起振荡72
42 i-v转换电路中用相位补偿来防止振荡是必要的74
43 i-v转换电路的输入保护电路75
44 用低噪声同轴导线作为i-v转换电路的信号线77
45 i-v转换电路的噪声电压的计算方法78
46 在i-v转换电路中反馈电阻rf应尽可能的大80
47 使用高精度op放大器的i-v转换电路81
48 对于微小电流电路要注意并消除静电噪声83
第5章 低噪声op放大器的应用技巧87..
49 低噪声电路应注意噪声频率特性87
50 噪声电压的计算重点是决定阻值的参量90
51 通过阻抗中的电阻成分来计算并联rc电路的噪声92
52 用并联接法来减小噪声94
53 在低噪声电路中低噪声器件是很有用的96
【专栏】噪声的res与峰值的关系98
第6章 高速op放大器的应用技巧101
54 高速op放大器的结构101
55 高速电流反馈型op放大器103
56 电流反馈型op放大器的互补阻抗越大则精度越高105
57 高速电路中信号的振幅应尽量小107
58 电流反馈型op放大器的注意事项108
59 高速a-d转换器的输入采用低失真高速op放大器110
【专栏】所谓sfdr(spurious free dynamic range)112
60 高速op放大器带容性负载能力弱(也有带容性负载强的op放大器)113
61 高速op放大器装配时注意寄生电容116
62 每个高速op放大器的电源管脚上附加旁路电容117
第7章 op放大器的稳定性及其避免自激振荡的应用技巧119
63 从噪声增益可知反相与同相电路的稳定度是不同的119
64 输入电容引起op放大器的振荡121
65 容性负载引起op放大器的振荡122
66 通过相位补偿来消除振荡123
67 相位裕度的简单的测量方法126
68 对于相位滞后小的高增益的op放大器应采用多级串联的方法127
第8章 op放大器放大电路的应用技巧131
69 交流输入高阻抗的缓冲电路应注意其输入电容131
70 单电源为差动放大器供电的方法133
71 扩大差动放大器共模电压范围的方法136
72 确保高增益放大器的频率特性的方法137
73 低噪声op放大器应用于可程控增益的放大电路139
74 要求低噪声的电荷放大器电路141
75 在大功率mos驱动器中应使用带容性负载强的op放大器143
76 用单电源op放大器制作加速度传感器电源的电路(3v/1.25a)145
77 使用低功耗op放大器的高稳压源电路146
78 信号隔离时可使用隔离放大器148
79 使用低功耗op放大器和光耦器件的电流耦合隔离放大器150
第9章 阻抗匹配和滤波电路的应用技巧153
80 交流输入时通过阻抗匹配进行频率补偿是不可缺少的153
81 通过反相放大器构成阻抗匹配器155
82 用固定阻抗来设计高频匹配器157
83 使用正反馈电路进行动态高通滤波159
84 多重反馈型带通滤波器的q值不能太大161
85 当q值较大时,带通滤波器使用双重截止型滤波器163
86 可变状态型滤波器与双重截止型滤波器的区别165
87 噪声分析中使用1/3通频带滤波电路167
88 高次滤波采用模拟lc型是有效的171
89 无需调整的1/3通频带滤波电路172
第10章 非线性op放大器的应用技巧177
90 通过齐纳二极管限制输出177
91 在电压输出端正确使用限幅器179
92 高速限幅电路使用具有限幅功能的高速op放大器181
93 增大绝对值放大器的动态范围的方法184
94 有效地使用单电源op放大器的绝对值放大器186
95 乘法器ic构成低成本的rms-dc变换电路188
96 峰值保持电路的必要小技巧191
第11章 实践应用技巧193
97 对于视频范围内采用视频专用放大器也是有效的193
98 即使切换视频信号也可用通用的模拟开关195
99 对于10mhz以上的模拟开关用pin二极管是有效的197
100 制作基准电压时要注意的事项--tl431的自激振荡198
附录 本书引用的op放大器的引脚排列图201
参考文献...
《OP放大器电路及应用》系"实用电子技术丛书"之一。《OP放大器电路及应用》主要对OP放大器在实际应用中的一些具体问题以及相关实用电路进行了分析、讲解。用一章的篇幅介绍集成运放的相关概念、主要参数和应用常识,以及一些普遍性问题的解决方法。其他七章分别讨论OP放大器在反相应用、同相应用、差动应用、微积分电路、非线性函数、电压比较、振荡电路中的各种应用电路。以基本电路、工作原理、存在问题、实用电路和扩展应用的思路逐步深入。
第1章 OP放大器应用技巧须知
1 OP放大器的应用范围
2 0P放大器电源电压
3 通用OP放大器
4 温度范围越宽的OP放大器其价格越高
5 一个封装内可含有1个、2个、4个电路
6 单路OP放大器的补偿电压较小
7 当驱动负载时使用容性负载强的OP放大器
8 输出电流为数十毫安以上的OP放大器
9 当输入可能过大时输入保护电路是必要的
10 OP放大器对外输出时的保护电路
第2章 单电源/低功率OP放大器应用技巧
11 如何使用单电源OP放大器
12 通用OP放大器不能在单电源下工作吗
13 通用OP放大器与单电源OP放大器在结构上的差异
14 共模输入输出的OP放大器是如何构成的
15 保证输出电平不跳跃的单电源OP放大器
16 单电源工作中不能完全OV输出时可采用电平移动
17 COMS型单电源OP放大器带容性负载的能力较弱
18 设定工作电流实现低功耗的OP放大器
19 通过外部连接设定工作电流的低功耗的OP放大器
20 改善DC特性的低功耗OP放大器
21 高速用途的低功耗0P放大器
第3章 高精度OP放大器的应用技巧
22 低补偿电压OP放大器的微调技术
23 使用双极输入型的高精度0P放大器比较容易些
24 减小双极输入型OP放大器的偏置电流的技术
25 COMS斩波OP放大器的低频噪声要大
26 高精度MV级的DC放大器必须具备输人滤波器
27 补偿调整范围狭窄的高精度OP放大器
28 高精度电路应缩小调整范围
29 采用更换固定电阻的方法来增大调整范围
30 同相放大器也可应用于高精度电路中--OP放大CMRR要大
31 高精度OP放大器应选CMRR大的
32 OP放大电路的模拟接地应采用一点接地的方式
33 不能一点接地时的对策
34 高精度mV级放大器旁边不能放置发热器件
35 微弱信号的OP放大电路特别要注意电源去耦
第4章 微小电流OP放大器的应用技巧
36 MOS FET输入型是微小电流OP放大器的主流
37 使用微小电流OP放大器的技术
38 微小电流OP放大器实现了fA级信号的放大
39 微小输入偏置电流的测定方法
40 微小电流电路中防止漏电流的技巧
……
第5章 低噪声OP放大器的应用技巧
第6章 高速OP放大器的应用技巧
第7章 OP放大器的稳定性及其避免自激振荡的应技巧
第8章 OP放大器放大电路的应用技巧
第9章 阻抗匹配和滤波电路的应用技巧
第10章 非线性OP放大器的应用技巧
第11章 实践应用技巧