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低功耗運算放大器理論基礎

來源: 發布時間:2025-07-05

運算放大器常用參數解釋:1、電源紋波抑制比(SupplyVoltageRejection)定義為當運放工作于線性區時,運放輸入失調電壓隨電源電壓的變化比值。即正、負電源電壓變化時,該變化量出現在運放的輸出中,并將其換算為運放輸入的值。若電源變化ΔVs時等效輸入換算電壓為ΔVin,則PSRR=ΔVs/ΔVin。電源電壓抑制比反映了電源變化對運放輸出的影響。2、噪聲密度(NoiseDensity)運放本身內部電路也固有存在的噪聲,分為電壓噪聲和電流噪聲,也分輸入噪聲與輸出噪聲,統稱運放噪聲。通常規格書中都以nV/rtHz和pA/rtHz來表示,也就是與頻率相關的一個指標。參數越小,運放自身引入到系統的噪聲也越小。音頻放大,運放噪聲要求比較高!越小越高,一般使用低噪聲運放!谷泰微運算放大器包括低失調低壓精密、低失調高壓精密、低噪聲高壓精密運算放大器。低功耗運算放大器理論基礎

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眾所周知,運算放大器是構建模擬電路的基本模塊,它們用于多種信號調節任務,例如電壓放大、濾波和數學運算。當然,運算放大器的重要特征之一是速度,因此區分出了通用運算放大器和高速運算放大器。在理想情況下,運算放大器在所有頻率下都具有無限輸入阻抗的特性,但實際上它們的速度是有限的。決定高速運算放大器的重要概念有兩個:它們與運算放大器的速度有關,即帶寬和壓擺率。這兩個概念很難理解,尤其是它們如何相互聯系。影響高速運算放大器速度的原因是什么?那么,是什么原因導致運算放大器首先具有有限的速度呢?發生這種情況是因為現實生活中的運算放大器受到節點上有限阻抗的限制。節點處的阻抗取決于節點處的電阻和電容。隨著頻率的增加,電容的行為更像是“短路”,從而導致較低的阻抗并因此導致較低的增益,導致信號開始“丟失”,正是這一點限制了如何快速的運算放大器可以工作。簡易放大器研發江蘇谷泰微電子有限公司擁有豐富多樣的儀表放大器產品,可申請樣品!

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在多數的常規設計中,我們使用運算放大器的理想模型,忽略其內部結構。把它當作一個“具有放大作用的元件”,接上電源,便可以讓它發揮放大的作用。理想的運放電路分析有兩大重要原則貫穿始終,即“虛短”與“虛斷”。“虛短”的意思是正端和負端接近短路,即V+=V-,看起來像“短路”;“虛斷”的意思是流入正端及負端的電流接近于零,即I+=I-=0,看起來像斷路(因為輸入阻抗無窮大)。注意,同相放大電路的應用場合具有局限性,一般只用于直流電平的放大,不適合用于交流信號的放大,因為它會將交流信號的直流偏置電壓一并放大,從而使其偏置電位發生偏移。帶參考電平的反相比例放大電路在信號放大時比較有實用性。

1、運算放大器是電子電路中流行的組成部分,它們在大多數消費電子和工業電子系統中都有應用。2、運算放大器可配置為不同類型的信號放大器,如反相、同相、差分、求和等,也可用于執行數學運算,如加法、減法、乘法、除法以及微分和積分。3、運算放大器可用于構建有源濾波器,提供高通、低通、帶通、帶阻和延遲功能。4、運算放大器的高輸入阻抗和增益允許直接計算元件值,允許精確實現任何所需的濾波器拓撲,而無需擔心濾波器中級或后續級的負載效應。如有必要,可以運算放大器充當比較器。輸入電壓之間的差異將被放大。5、運算放大器也用于非線性電路,例如對數和反對數放大器。6、運算放大器可用作電壓源、電流源和電流吸收器,也可用作直流和交流電壓表。運算放大器還用于信號處理電路,例如精密整流器、鉗位電路和采樣保持電路。江蘇谷泰微電子有限公司專注技術創新,產品豐富,可申請放大器比較器,歡迎來電咨詢!

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谷泰微有一款高精度、寬帶寬、軌對軌輸入輸出的放大器,放大器采用了autozero架構,消除了輸入電壓漂移,實現了近20MHz的帶寬,性價比遠高于同類產品。低頻開環增益可達130dB,無論閉環增益如何變化,都能保持穩定的頻率響應。此外,放大器的輸入噪聲電壓只有35nV/√Hz,輸入噪聲電流只有1.5fA/√Hz,保證了信號的清晰度和精度。產品可以在單電源或雙電源下工作,輸入共模范圍包括負軌和正軌,輸出擺幅可達負軌和正軌之間,輸出和輸入都可以達到電源軌之間的任意電平,無需額外的偏置電路。運算放大器就選江蘇谷泰微電子有限公司,有需求可以來電咨詢!華東隔離運算放大器介紹

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運算放大器是重要的模擬器件,但完美的運算放大器不存在。所以工程師在選型時不僅需要了解設計的需求,還需要知道運算放大器的制造工藝以及一些具體的參數,了解了放大器的重要的參數,就能夠找到合適的運算放大器。在精密電路設計中,偏置電壓是一個關鍵因素。對于那些經常被忽視的參數,諸如隨溫度而變化的偏置電壓漂移和電壓噪聲等,也必須測定。精確的放大器要求偏置電壓的漂移小于200μV和輸入電壓噪聲低于6nV/√Hz。隨溫度變化的偏置電壓漂移要求小于1μV/℃。低偏置電壓的指標在高增益電路設計中很重要,因為偏置電壓經過放大可能引起大電壓輸出,并會占據輸出擺幅的一大部分。溫度感應和張力測量電路便是利用精密放大器的應用實例。低輸入偏置電流有時是必需的。光接收機中的放大器就必須具有低偏置電壓和低輸入偏置電流。在所有放大器中,斬波放大器提供了合適的偏置電壓和合適的隨溫度變化的偏置電壓漂移。低功耗運算放大器理論基礎

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