运算放大器的原理

最新更新时间:2013-01-25来源: 21IC关键字:运算放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

运放如上图有两个输入端a,b和一个输出端o.也称为倒向输入端(反相输入端),非倒向输入端(同相输入端)和输出端.当电压加U-加在a端和公共端(公共端是电压的零位,它相当于电路中的参考结点.)之间,且其实际方向从a 端指向公共端时,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。

关键字:运算放大器 编辑:探路者 引用地址:运算放大器的原理

上一篇:什么是逆变电源
下一篇:电源设计中碰到的IC驱动电流不足的解决办法

推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:14

HOLTEK新推出输入/输出轨对轨 (Rail-to-Rail) 运算放大器系列
Holtek新推出增益带宽积为500kHz的运算放大器系列产品 -- HT9251/52/54。HT925x适用于单电源(1.8V~5.5V) 供电条件下工作,因消耗50uA(典型值)的静态电流,亦适合电池供电和可携式产品的应用。 HT925x同时支持轨对轨(Rail-to-Rail)输入/输出摆幅,其共模输入范围为 VSS+20mV至VDD-20mV;最大输出电压摆幅范围为VSS+35mV至VDD-35mV,该系列运算放大器采用先进的CMOS制造工艺。 HT925x系列提供单个运算放大器的HT9251,封装形式为SOT23-5;双个运算放大器的HT9252,封装形式为8-pin的DIP及SOP;四个运算放大器的HT92
[模拟电子]
HOLTEK新推出输入/输出轨对轨 (Rail-to-Rail) <font color='red'>运算放大器</font>系列
运用于模拟前端的运算放大器设计技巧
   高速转换系统,尤其是电信领域的转换系统,允许模数转换器(ADC)输入信号为AC耦合信号(通过利用变压器、电容器或两者的组合)。但对于测试和测量行业而言,前端设计并非如此简单,这是因为除提供AC耦合能力之外,该应用领域通常要求输入信号与DC耦合。设计可提供良好脉冲响应和低失真性能(≥500MHz的DC频率)的有源前端充满挑战。本文就适用于高速数据采集的高性能ADC使用的模拟前端提供几种设计思想和建议。       图1:LMH6703频响。   使用差分放大器是将高频模拟信号与ADC的输入相连的首选方法。因此,需要选择的第一个器件就是差分输出运算放大器。选择这类器件时,主要有两个考虑因素:增益带宽积和从外部
[电源管理]
运用于模拟前端的<font color='red'>运算放大器</font>设计技巧
2典型运算放大器增加过压保护案例:电源时序控
使用1N5711在30 V时的漏电流60 nA以及5 kΩ保护电阻,两个极端共模电压下的VOS将增加300μV,导致整个输入电压范围内的额外△VOS为600 μV。根据数据手册,一个具有110 dB CMRR的运算放大器将损失17 dB CMRR。插入反馈电阻来均衡源阻抗只能在共模电压为0 V时有帮助,但无法防止整个共模范围内产生额外的IOS表1显示了保护精密放大器常用的一些二极管的计算结果。对于CMRR损失计算,假设使用5 kΩ保护电阻。所有成本都是来自www.mouser.com的最新美元报价(2011)。      表1:常用保护二极管及其对110 dB CMRR精密运算放大器的影响   图6所示的方法可能还有一
[模拟电子]
MAX9633 双通道36V运算放大器,用于18位SAR A
MAX9633 双通道36V运算放大器,用于18位SAR ADC前端 概述 The MAX9633 is a low-noise, low-distortion operational amplifier that is optimized to drive ADCs for use in applications from DC to a few MHz. The MAX9633 features low noise (3nV/√Hz at 1kHz and 3.5nV/ at 100Hz) and low distortion (130dB at 10kHz), making it suitable for in
[模拟电子]
MAX9633 双通道36V<font color='red'>运算放大器</font>,用于18位SAR A
意法半导体推出200mA双运算放大器,可驱动高耗电的工业和汽车负载
2022 年 8 月 2 日,中国 – 意法半导体的TSB582双路高输出放大器可以简化工业电机、阀门、旋转变压器和汽车电动转向系统、自动泊车等感性和低阻性负载驱动电路。 TSB582 采用 4V-36V 电源,由两个运算放大器(运放)组成,每个运放的灌电流/拉电流最高200mA,可以桥接直连负载,允许用一个 TSB582 替换两个单通道功率运放或由分立元件构建的大电流驱动器。 在同一个封装内集成两个运放,TSB582 能够节省高达 50% 的电路板空间并降低物料清单成本。 TSB582 有工业级和汽车级两个版本,工业版本适用于控制机器人运动和位置、传送带和伺服电机,汽车应用包括电动转向、电驱电机等电机转子位置检测
[模拟电子]
意法半导体推出200mA双<font color='red'>运算放大器</font>,可驱动高耗电的工业和汽车负载
0.6μm CMOS工艺全差分运算放大器的设计
   0 引言   运算放大器 是数据采样电路中的关键部分,如流水线模数转换器等。在此类设计中,速度和精度是两个重要因素,而这两方面的因素都是由运放的各种性能来决定的。   本文设计的带共模反馈的两级高增益运算放大器结构分两级,第一级为套筒式运算放大器,用以达到高增益的目的;第二级采用共源级电路结构,以增大输出摆幅。另外还引入了共模反馈以提高共模抑制比。该方案不仅从理论上可满足高增益、高共模抑制比的要求,而且通过了软件仿真验证。结果显示,该结构的直流增益可达到80 dB,相位裕度达到80°,增益带宽为74 MHz。    1 运放结构   通常所用的运算放大器的结构基本有三种,即简单两级运放、折叠共源共栅和
[模拟电子]
具有电压电流内置安全保护电路的运算放大器
具有电压电流内置安全保护电路的运算放大器
[模拟电子]
具有电压电流内置安全保护电路的<font color='red'>运算放大器</font>
D类音频前置运算放大器的噪声分析与设计
  D类音频功率放大器中,前置运算放大器是一个比较重要的模块,它位于整个拓扑结构中的前面,完成输入信号源的加工处理,或者实现放大增益的设置,或者实现阻抗变换的目的,使其和后面功率放大级的输入灵敏度相匹配;前置放大器获得并稳定输入音频信号,并确保差动信号,设计时需要尽量减小其等效输入的闪烁噪声及热噪声,降低输出电阻,增加其PSRR、CMRR、SNR、频带宽度、转换效率等参数。   一般来说,双极晶体管的闪烁噪声具有较低的转角频率(闪烁噪声和热噪声的交叉点),低于MOS晶体管的闪烁噪声,在音频等低频的设计系统中,应用双极晶体管的设计有利于降低噪声,然而在混合信号电路的设计中,衬底噪声对双极晶体管就有很大的影响,所以在混合
[安防电子]
D类音频前置<font color='red'>运算放大器</font>的噪声分析与设计
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved