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上一节我们说了下运放的增益,并在文末给出了如何评估运放带宽是否足够的计算方法,但是呢,这个评估带宽的方法,也只是做了一半的工作,还有一个压摆率SR需要评估。先来看一个具体的例子,压摆率SR造成的问题现象。例子 1、使用TI的TLV9061轨至轨运放,构建下面的放大1倍的反相放大电路。 正常情况下,如
上一期《运放的噪声评估的来龙去脉》详细说明了运放噪声评估的基本原理和方法,但是如果按照那一套办法的话,有点太复杂了,这一节就来说一下简单的办法,或是说是一些常规经验。 经验1:抓大放小——如果噪声A是不相干噪声B的3倍或以上,那么我们完全可以忽略噪声B “抓大放小”,指的是只评估大的主要的噪声源,
放大器的稳定性问题
上次有个兄弟问了下我单位增益稳定运放的的问题。详细情况如下: 上面描述问题的这一段全是文字,我就copy放到下面了: “看过你很多环路稳定性的东西,想问下你个问题。单位增益的运放,用作反相衰减器,是否工作正常呢?因为看过两个材料,说的正好相反。《运算放大器权威指南》里面提到,单位增
这个是运放构成的电压跟随器,他的特点是输出电压等于输入电压,它常常用来对信号进行隔离,缓冲和提高带载能力。有时候我们还会在电压跟随器上加这两个电阻,其中R1主要是起保护作用,Rf主要是为了消除偏置电流对输出电压的影响。运放的同相端和反相端共模输入电压和差模输入电压都是有范围的,当输入电压超过这个范围
CMRR(Common Mode Rejection Ratio)的绝对值越大对共模电压的抑制能力越强,本文主要讨论在实际应用中OPA关于CMRR的计算具体案例。 1.CMRR定义: 差分电压放大倍数与共模电压放大倍数的比值。2.什么是共模电压VCM? 定义为同相和反相输入
理想的运放电路分析有两大重要原则贯穿始终,即“虚短”与“虚断”。“虚短”的意思是正端和负端接近短路,即V =V-,看起来像“短路”;“虚断”的意思是流入正端及负端的电流接近于零,即I =I-=0,看起来像断路(因为输入阻抗无穷大)。反相比例放大电路根据“虚短”法则,得知运放的正负两个端等同于“短路”
今天给大家介绍几个运放和二极管构成的实用电路:精密整流电路、理想二极管电路。1)精密全波整流电路电路图如下,可以看出,整流输出没有二极管压降的损失:这个电路是反向比例放大电路变化而来的。当输入负电压时,由于运放的输出电压升高,二极管正向导通,运放可以工作在负反馈状态,所以输出是输入的反相;当输入正电
01反相比例运算电路02同相比例运算电路03电压跟随器04反相求和运算电路05同相求和运算电路06加减运算电路07加减电路08积分运算电路09实用积分电路010微分运算电路011实用微分电路012压控电压源二阶低通滤波器013压控电压源二阶高通滤波器014RC桥式正弦振荡电路015方波发生电路016
运算放大器(Operational Amplifier,简称 Op-Amp)是一种集成电路器件,通常用于放大电压信号、滤波、比较等应用。其基本原理包括以下几个方面:差分输入:运算放大器有两个输入引脚,一个是非反向输入(+)引脚,另一个是反向
运放有哪些噪声源?什么是噪声频率曲线?什么是等效输入噪声?噪声和带宽是什么关系?什么是闪烁噪声、什么是白噪声? 本文章带你一次看个够,千字长篇分析,仿真文件已经整理得明明白白,先收藏,后阅读。 我们先从电阻热噪声说起,图1-1 是使用multisim做的理想电阻仿真结果,理想电阻