10种运算放大器

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TP5551 TP5552 TP5554 3PEAK零漂运算放大器

TP5551 TP5552 TP5554 3PEAK零漂运算放大器

TP5551、TP5552、TP5554该放大器系列是单/双/四斩波稳定零漂移运算放大器,针对从1.8V至5.5V和±0.9V至±2.75V的单电源或双电源供电进行了优化。

TP555X具有极低的输入失调电压和低噪声,没有低至0.1Hz的1 / f噪声角。

TP555X设计为具有超低的失调电压和失调温度漂移,宽增益带宽和轨至轨输入/输出摆幅,同时将功耗降至最低。

该系列放大器TP555X可以提供非常低的失调电压(最大5μV)和随时间的漂移接近零具有出色的CMRR和PSRR。

TP5551(单个版本)在SOT23-5中可用,SC70-5和SO-8封装。

TP5552(双版本)以MOSP-8,SO-8封装提供。

TP5554(四重版)采用TSSOP-14,SO-14封装。

所有版本均规定可在-40°C至125°C的温度范围内工作。

特点:低失调电压:5μV(最大值)零漂移:0.05 µV /°C(最大值)无1 / f噪声角降至0.1Hz-输入噪声电压。

.. .15 nV /√Hz@ 1kHz-0.1Hz至10Hz噪声电压。

350nVP-P摆率:2.5 V /μs 带宽:3.5MHz低电源电流:每个放大器500 A低输入偏置电流:50pA(典型值)轨到轨输出电压范围高增益,CMRR,PSRR:130 dB7K HBM ESD额定值–40°C至125°C的工作范围应用:医疗仪器温度测量精密电流感应精密低漂移,低频ADC驱动器过程控制系统精密基准电压缓冲器Low Offset Voltage: 5μV(max)Zero Drift: 0.05 µV/°C(max)No 1/f Noise Corner Down to 0.1Hz- Input Noise Voltage . . . . . . . .. .15 nV/√Hz @ 1kHz -0.1Hz to 10Hz Noise Voltage . . . . . . . . . . 350nV P-P Slew Rate: 2.5 V/μs 该放大器系列是单/双/斩波稳定零漂移运算放大器,针对从1.8V至5.5V和±0.9V至±2.75V的单电源或双电源供电进行了优化。

11种运放的听音主观对比

11种运放的听音主观对比

11种运放的听音主观对比11种运放的听音主观对比测试平台:误差矫正功放软件平台:超过30张进口发烧CD。

有铝碟、金碟、HDCD金碟、JVC公司出品的XR2代的CD、KKV公司产品的FXCD,如《许茹云茹此精彩金碟》、《齐秦10年精选双CD金碟》、《悲情城市》、《迈克尔.杰克逊危险之旅》、《蓝雨衣》、《雨果发烧碟9 HDCD 版》、《许美静静听精彩13首》等。

型号有: JRC4558DST LF353NNS LM833NTI/BB OPA2132PA, OPA2604AP, OPA2111KP大S NE5532NPhilips NE5532ANTI NE5532PAD AD827JN, OP285GLT LT1057ACN8经过一天的主观听音对比,终于有了结果。

结论是:任何一个牌子的5532都是值得的,尤其是尾缀带A的,for audio,其性能专为音频应用而优化。

更值得称赞的是,可以超出双22V的极限工作电压,在双28V正常工作5、6个小时,其表面温度达到五六十度。

其他型号的运放只能在其规格书上所讲的最大工作电压,一般是20V,在22V能工作的没几个。

LT1057超过20V就会立即保护,其他IC的音质就劣化,输出端出现很大直流漂移电压,甚至损坏。

JRC4558D作为最普通、最廉价的音频运放,在低成本音频产品上大量应用。

主观听音上,低音几乎没有,在中音上,可以让普通的耳朵接受,高音发飘,受转换速率的限制,细微之处是听不到了。

先天性不足,只能到这个份上了,几毛钱的东西,只能是发声级的要求。

ST LF353N曾经作为四大运放,现在已经让人淡忘了。

从参数上看,指标也不算差了。

只能在一些高速伺服电源电路上还能见到。

实际听音的结果,让人大感超值,还算对得起过去的称号。

低音量够,就是有点混,中高音都很清晰,典型的美国声。

NS LM833N在NS的宣传资料上,说跟NE5532在指标和听感上最接近的音频IC。

实际听感上,低音比NE5532的好,是这11个IC里低音量最足的,中高音稍微逊色些。

RS8551 RS8552 RUNIC润石精密运算放大器

RS8551 RS8552 RUNIC润石精密运算放大器

Features Description•低失调电压:1uV•输入失调漂移:0.005μV/°C•高增益带宽乘积:4.5MHz•轨到轨输入和输出•高增益,CMRR,PSRR:130dB•高摆率:2.7V /μs•低噪声:0.75uVp-p(0.01〜10Hz)•低功耗:640μA/运放•过载恢复时间:1us•低电源电压:+2.7 V至+5.5 V•无需外部电容器•扩展温度:-40°C至+ 125°C CMOS运算放大器的RS8551,RS8552,RS8554,RS8553(双重版本和关机)系列使用自动归零技术,以同时提供极低的失调电压(最大值为5μV)和随时间和温度的接近零漂移。

该系列放大器具有超低的噪声,失调和功率。

这种微型,高精度运算放大器可抵消高输入阻抗以及轨至轨输入和轨至轨输出摆幅。

具有4.5MHz的高增益带宽乘积和2.7V /μs的压摆率,可以使用低至+ 2.7V (±1.35V)至高达+ 5.5V(±2.75V)的单电源或双电源。

RS8551 / RS8552 / RS8554 / RS8553(带关闭功能的双版本)指定用于扩展的工业和汽车温度范围(-40°C至125°C)。

RS8551单放大器采用5引脚SOT23、8引脚MSOP8和8引脚SOIC封装; RS8552双放大器则采用8引脚SOIC和8引脚TSSOP窄表面贴装封装;RS8553(双版本关机)随附在Micro-SIZE MSOP-10中。

RS8554 Quad采用14引脚SOIC和14引脚窄型TSSOP封装Applications •温度传感器•医疗/工业仪器•压力传感器•电池供电的仪器•主动过滤•体重秤传感器•应变计放大器•电源转换器/逆变器PIN CONFIGURATIONSABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (1)Supply Voltage, V+ to V-...............................................7.0VInput Terminals, Voltage (2) …………... – 0.5 to (V+) + 0.5VCurrent (2)…………..……....…..... ±10mAESD SENSITIVITY CAUTIONStorage Temperature ……….……………−65°C to +150°COperating Temperature ……….…………−40°C to +125°CJunction Temperature................................................150°C Package Thermal Resistance @ T A = +25°CSOT23-5, SOT23-6………………….………………200°C/WMSOP-10, SOIC-8 …………………….…………... 150°C/WSOIC-14, TSSOP-14………….……….……………100°C/WLead Temperature (Soldering, 10s) ……………........260°CESD SusceptibilityHBM (5000V)MM (400V)(1) Stresses above these ratings may cause permanent damage. Exposureto absolute maximum conditions for extended periods may degrade device reliability. These are stress ratings only, and functional operation of the device at these or any other conditions beyond those specified is not implied.(2) Input terminals are diode-clamped to the power-supply rails. Inputsignals that can swing more than 0.5V beyond the supply rails should be current-limited to 10mA or less. ESD损坏的范围可能从轻微的性能下降到完全的设备故障。

模拟电子技术 第十章 集成运算放大电路

模拟电子技术 第十章  集成运算放大电路

I I 0
虚断
对于工作在非线性区的应用电路,上述两个特点是分析其 输入信号和输出信号关系的基本出发点。
19
什么情况下放工作于非线性区?
运放在非线性区的条件:
电路开环工作或引入正反馈! iF
ui
UO RF UOPP U+-U-
iI
R1
i+ + i- -
Auo
uO
R
-UOPP
20
实际运放 Auo ≠∞ ,当 u+ 与 u-差值比较小时, 仍有 Auo (u+ u- ),运放工作在线性区。
在运算电路中,无论输入电压,还是输出电压, 均是对“地”而言的。
23
一、比例运算电路
作用:将信号按比例放大。 类型:反相比例放大、同相比例放大。 方法:引入深度电压并联负反馈或电压串联 负反馈。这样输出电压与运放的开环放大倍
数无关,与输入电压和外围网络有关。
24
一、比例运算电路
1.反相比例运算电路
虚短 虚断
2. 理想运放的输入电流等于零。
对于工作在线性区的应用电路,“虚短”和“虚断”是 分析其输入信号和输出信号关系的基本出发点。
17
如何使运放工作在线性区?
理想运放的线性区趋近于0,为了扩大运放的线性区 或使其具有线性区,需给运放电路引入负反馈: 运放工作在线性区的条件: 电路中有负反馈!

但线性区范围很小。
uO
例如:F007 的 UoM = ± 14 V,Auo 2 × 105 , 线性区内输入电压范围
实际特性
0 u+u
U OM u u Auo 14 V 2 105 70 μV
非线性区

运算放大器参数详解

运算放大器参数详解

运算放⼤器参数详解运算放⼤器参数详解技术2010-12-19 22:05:36 阅读80 评论0 字号:⼤中⼩订阅运算放⼤器(常简称为“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。

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”,此名称⼀直延续⾄今。

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,如今绝⼤部分的运放是以单⽚的形式存在。

现今运放的种类繁多,⼴泛应⽤于⼏乎所有的⾏业当中。

历史直流放⼤电路在⼯业技术领域中,特别是在⼀些测量仪器和⾃动化控制系统中应⽤⾮常⼴泛。

如在⼀些⾃动控制系统中,⾸先要把被控制的⾮电量(如温度、转速、压⼒、流量、照度等)⽤传感器转换为电信号,再与给定量⽐较,得到⼀个微弱的偏差信号。

因为这个微弱的偏差信号的幅度和功率均不⾜以推动显⽰或者执⾏机构,所以需要把这个偏差信号放⼤到需要的程度,再去推动执⾏机构或送到仪表中去显⽰,从⽽达到⾃动控制和测量的⽬的。

因为被放⼤的信号多数变化⽐较缓慢的直流信号,分析交流信号放⼤的放⼤器由于存在电容器这样的元件,不能有效地耦合这样的信号,所以也就不能实现对这样信号的放⼤。

能够有效地放⼤缓慢变化的直流信号的最常⽤的器件是运算放⼤器。

运算放⼤器最早被发明作为模拟信号的运算(实现加减乘除⽐例微分积分等)单元,是模拟电⼦计算机的基本组成部件,由真空电⼦管组成。

⽬前所⽤的运算放⼤器,是把多个晶体管组成的直接耦合的具有⾼放⼤倍数的电路,集成在⼀块微⼩的硅⽚上。

第⼀块集成运放电路是美国仙童(fairchild)公司发明的µA741,在60年代后期⼴泛流⾏。

直到今天µA741仍然是各⼤学电⼦⼯程系中讲解运放原理的典型教材。

原理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。

什么是集成运算放大器 如何正确使用

什么是集成运算放大器 如何正确使用

什么是集成运算放大器如何正确使用集成运算放大器(Integrated Operational Amplifier)简称集成运放,是由多级直接耦合放大电路组成的高增益模拟集成电路。

自从1964年美国仙童公司研制出第一个单片集成运算放大器μA702以来,集成运算放大器得到了广泛的应用,它已成为线性集成电路中品种和数量最多的一类。

国标统一命名法规定,集成运算放大器各个品种的型号有字母和阿拉伯数字两大部分组成。

字母在首部,统一采用CF两个字母,C表示国标,F表示线性放大器,其后的数字表示集成运算放大器的类型。

它的增益高(可达60~180dB),输入电阻大(几十千欧至百万兆欧),输出电阻低(几十欧),共模抑制比高(60~170dB),失调与飘移小,而且还具有输入电压为零时输出电压亦为零的特点,适用于正,负两种极性信号的输入和输出。

模拟集成电路一般是由一块厚约0.2~0.25mm的P型硅片制成,这种硅片是集成电路的基片。

基片上可以做出包含有数十个或更多的BJT或FET、电阻和连接导线的电路。

运算放大器除具有+、-输入端和输出端外,还有+、-电源供电端、外接补偿电路端、调零端、相位补偿端、公共接地端及其他附加端等。

它的闭环放大倍数取决于外接反馈电阻,这给使用带来很大方便[1] 。

集成运算放大器是一种具有高电压放大倍数的直接耦合放大器,主要由输入、中间、输出三部分组成。

输入部分是差动放大电路,有同相和反相两个输入端;前者的电压变化和输出端的电压变化方向一致,后者则相反。

中间部分提供高电压放大倍数,经输出部分传到负载。

它的引出端子和功能如图所示。

其中调零端外接电位器,用来调节使输入端对地电压为零(或某一预定值)时,输出端对地电压也为零(或另一个预定值)。

补偿端外接电容器或阻容电路,以防止工作时产生自激振荡(有些集成运算放大器不需要调零或补偿)。

供电电源通常接成对地为正或对地为负的形式,而以地作为输入、输出和电源的公共端。

运放性能参数详解大全

运放性能参数详解大全

运放参数解析定义全一、单位增益带宽GB单位增益带宽定义为:运放的闭环增益为1倍条件下,将一个恒幅正弦小信号输入到运放的输入端,从运放的输出端测得闭环电压增益下降3db(或是相当于运放输入信号的0.707)所对应的信号频率。

单位增益带宽是一个很重要的指标,对于正弦小信号放大时,单位增益带宽等于输入信号频率与该频率下的最大增益的乘积,换句话说,就是当知道要处理的信号频率和信号需要的增益后,可以计算出单位增益带宽,用以选择合适的运放。

这用于小信号处理中运放选型。

二、运放的带宽是表示运放能够处理交流信号的能力对于小信号,一般用单位增益带宽表示。

单位增益带宽,也叫做增益带宽积,能够大致表示运放的处理信号频率的能力。

例如某个运放的增益带宽=1MHz,若实际闭环增益=100,则理论处理小信号的最大频率1MHz/100=10KHz。

对于大信号的带宽,即功率带宽,需要根据转换速度来计算。

对于直流信号,一般不需要考虑带宽问题,主要考虑精度问题和干扰问题。

1、运放的带宽简单来说就是用来衡量一个放大器能处理的信号的频率范围,带宽越高,能处理的信号频率越高,高频特性就越好,否则信号就容易失真,不过这是针对小信号来说的,在大信号时一般用压摆率(或者叫转换速率)来衡量。

2、比如说一个放大器的放大倍数为n倍,但并不是说对所有输入信号的放大能力都是n倍,当信号频率增大时,放大能力就会下降,当输出信号下降到原来输出的0.707倍时,也就是根号2分之一,或者叫减小了3dB,这时候信号的频率就叫做运放的带宽。

3、当输出信号幅度很小在0.1Vp-p以下时,主要考虑增益带宽积的影响。

就是Gain Bandwidth=放大倍数*信号频率。

当输出信号幅度很大时,主要考虑转换速率Sr的影响,单位是V/uS。

在这种情况下要算功率带宽,FPBW=Sr/2πVp-p。

也就是在设计电路时要同时满足增益带宽和功率带宽。

三、运放关于带宽和增益的主要指标以及定义1、开环带宽:开环带宽定义为,将一个恒幅正弦小信号输入到运放的输入端,从运放的输出端测得开环电压增益从运放的直流增益下降3db(或是相当于运放的直流增益的0.707)所对应的信号频率。

Operational Amplifier

Operational Amplifier

Operational Amplifier运算放大器(Operational Amplifier,简称OP、OPA、OPAMP)是一种直流耦合﹐差模(差动模式)输入、通常为单端输出(Differential-in,single-ended output)的高增益(gain)电压放大器,因为刚开始主要用于加法,乘法等运算电路中,因而得名。

一个理想的运算放大器必须具备下列特性:无限大的输入阻抗、等于零的输出阻抗、无限大的开回路增益、无限大的共模排斥比的部分、无限大的频宽。

最基本的运算放大器如图1-1。

一个运算放大器模组一般包括一个正输入端(OP_P)、一个负输入端(OP_N)和一个输出端(OP_O)。

通常使用运算放大器时,会将其输出端与其反相输入端(inverting input node)连接,形成一负反馈(negative feedback)组态。

原因是运算放大器的电压增益非常大,范围从数百至数万倍不等,使用负反馈方可保证电路的稳定运作。

但是这并不代表运算放大器不能连接成正回馈(positive feedback),相反地,在很多需要产生震荡讯号的系统中,正回馈组态的运算放大器是很常见的组成元件。

开环回路运算放大器如图1-2。

当一个理想运算放大器采用开回路的方式工作时,其输出与输入电压的关系式如下:Vout=(V+-V-)*Aog其中Aog代表运算放大器的开环回路差动增益(open-loop differential gai 由于运算放大器的开环回路增益非常高,因此就算输入端的差动讯号很小,仍然会让输出讯号「饱和」(saturation),导致非线性的失真出现。

因此运算放大器很少以开环回路出现在电路系统中,少数的例外是用运算放大器做比较器(comparator),比较器的输出通常为逻辑准位元的「0」与「1」。

闭环负反馈将运算放大器的反向输入端与输出端连接起来,放大器电路就处在负反馈组态的状况,此时通常可以将电路简单地称为闭环放大器。

10种运算放大器

10种运算放大器

10种不同类型的运算放大器介绍一.OP07C运算放大器OP07C是一款低失调低漂移运算放大器。

生产厂家主要有德州仪器公司和AD公司。

这款运算放大器具有非常低的输入失调电压,所以OP07在很多应用场合不需要额外的调零措施。

OP07同时具有输入偏置电流低和开环增益高的特点,这种低失调、高开环增益的特性使得OP07特别适用于高增益的测量设备和放大传感器的微弱信号等方面。

目前价格为1.5元/个—2元/个。

特点:1)低噪音2)没有外部组件要求3)输出电压范围广. . . 0 to ±14 V Typ4)供电电压范围广. . . ±3 V to ±18 V5)超低偏移:150μV最大6)低输入偏置电流:1.8nA 。

7)超稳定,时间:2μV/month最大8)高电源电压范围:±3V至±18V相关参数介绍:电气特性:虚拟通道连接= ± 15V ,二.LT1812 具有关断功能的运算放大器LT1812是LINEAR公司生产推出的一款具有良好的DC特性的低功耗,高速率,高转换率的运算放大器。

它采用具有电流反馈特性的电压反馈式电路结构,因而具有更低的电源电流,输入偏移电压和输入偏置电流及更高的DC增益,LT1812自身的关断特性使得芯片的电源电流仅为50uA,从而大大降低了功耗。

主要运用于带宽放大器,缓冲器,有源滤波器,有线设备,数据采集系统及音频,射频等领域。

目前报价10元/个。

特点:1)具有100MHz 的增益带宽,且增益稳定。

2)转换速率高。

3)具有关断功能,停机模式中的电源电流为50μA4)30ns 稳定时间至0.1%,5V 阶跃相关参数:工作范围:-40ºC 至85ºCTA = 25°C, VS = ±5V, VCM = 2.5V 括号内为测量条件(与上表参数数值相同的省三.LM318 高速运算放大器LM318是一款高速单运放。

几种常用集成运算放大器的性能参数

几种常用集成运算放大器的性能参数

几种常用集成运算放大器的性能参数1.通用型运算放大器A741(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。

它们是口前应用最为广泛的集成运算放大器。

卩通用型运算放大器就是以通用为LI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2.高阻型运算放大器,IIB为儿皮安到儿十皮安。

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LF356、LF355、LF347 (四运放)及更高输入阻抗的CA3130、CA3140等。

Q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> (109^1012)3.低温漂型运算放大器在精密仪器、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讣的。

訂前常用的高精度、低温漂运算放大器有0P-07、0P-27、AD508及ill M0SFET组成的斩波稳零型低漂移器件ICL7650等。

4.高速型运算放大器s,BWG>20MHzo PA715等,其SR二50〜70V/u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、5.低功耗型运算放大器W,可采用单节电池供电。

P A O U前有的产品功耗已达微瓦级,例如ICL7600 的供电电源为1. 5V,功耗为10 u山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。

运算放大器常用电路

运算放大器常用电路

运算放大器常用电路
运算放大器(Operational Amplifier,简称Op-Amp)常用于电子电路中的各种应用,以下是一些常见的电路:
1. 反馈放大器:最为常见的Op-Amp电路之一,包括在反馈环路中使用的非反向和反向放大器电路。

这些电路可用于放大、求和、减法等操作。

2. 比较器:将输入信号与参考电压进行比较,输出高低电平表示输入信号与参考电压的大小关系。

常用于触发器等数字电路中。

3. 仪表放大器:用于精确测量和放大微弱信号,通常包含精密的增益调节和滤波功能。

4. 信号调理电路:用于对信号进行放大、滤波、积分或微分等处理,例如用于传感器信号处理。

5. 激励电路:用于驱动电荷、电压输出等场合,如用于激励振荡器或输出给驱动器的电路。

这些是Op-Amp的一些典型应用,Op-Amp还可以在许多其他电路中发挥作用,如振荡器、滤波器、模数转换器等。

Op-Amp的灵活性使得它成为电子工程中不可或缺的组成部分。

TP5531 TP5532 TP5534系列3PEAK零漂运算放大器

TP5531 TP5532 TP5534系列3PEAK零漂运算放大器

TP5531、TP5532、TP5534描述:3PEAK TP5531 / 2/4低功率斩波稳定的运算放大器可提供输入失调电压校正,以实现极低的失调和失调随时间和温度的漂移。

这些器件采用低至1.8V的单电源电压工作,而每个放大器的静态电流为42μA,增益带宽积为350kHz。

它们具有稳定的单位增益,无1 / f噪声,具有良好的电源抑制比(PSRR)和共模抑制比(CMRR),并具有轨到轨输入和输出摆幅。

器件采用先进的CMOS工艺设计。

TP5531(单个版本)以SC70-5,SOT23-5和SO-8封装提供。

TP5532(双版本)以MSOP-8和SO-8封装提供。

TP5534(四版)以TSSOP-14和SOIC-14封装提供。

所有版本均规定可在-40°C至125°C的温度范围内工作。

特点:●低失调电压:10μV(最大值)●零漂:0.008 µV /°C●0.1Hz至10Hz噪声:1.1 µVPP●低电源电流:每个放大器42µA●带宽:350 kHz●压摆率0.16 V /μs高增益130 dB高CMRR和PSRR●轨到轨输入和输出摆幅●-40°C至125°C的工作范围●小型封装:SC70和SOT23(TP5531)应用:●换能放大器●双向电流感应●直流偏移校正●温度测量●远程传感器●电池供电的仪器●电子秤Description FeaturesLOW OFFSET VOLTAGE: 10 μV (Max)ZERO DRIFT: 0.008 µV/°C0.1Hz to 10Hz Noise: 1.1 µV PPLow Supply Current: 42µA per Amplifier Bandwidth: 350 kHzSlew Rate: 0.16 V/μsHigh Gain, 130 dB High CMRR and PSRR 3PEAK TP5531 / 2/4低功率斩波器已稳定运算放大器提供输入失调电压校正,以实现极低的失调和随时间的失调漂移温度。

TLC072系列运放

TLC072系列运放

宽频带、高输出、单电源运算放大器TLC070,TLC071,TLC072,TLC073,TLC074,TLC075,TLC07xA 系列宽频带运算放大器 增益带宽:10MHz 高输出电流: 当V DD=VDD-1.5v 时,输出电流I OH =57mA当VDD=0.5V 时,输出电流I OH =55mA高转换速率: S R +=16V/us S R -=19V/us 宽输入电压范围: 4.5V~16V 电源电流:1.9mA/通道超低功率关机模式: I DD =125uA/通道 低输入噪声电压均方根值7nV 输入失调电压:60uV超小型封装:8或10引脚超小外形塑料封装(TLC070/1/2/3)描述:TLC07x 是首批TI 推出的新型双极金属氧化物半导体技术的通用系列运算放大器。

“双极型金属氧化物半导体系列”的概念很简单:即为正在远离双电源和要求较高的AC 和DC 性能的BiFET 用户提供升级单电源系统路径。

它的额定电压为4.5 V 至16,温度横跨商用(0 ° C 至70 ° C )和扩展工业温度范围(-40 ° C 至125 ° C ),双极金属氧化物半导体适合音频,汽车,工业和仪器仪表,应用的范围广泛。

熟悉的功能像偏移归零引脚,新功能,如采用MSOP 散热垫封装和关断模式,在各种应用的性能方面实现了更高的水平。

基于TI 的LBC3 BiCMOS 专利工艺技术,新的双极金属氧化物半导体放大器结合了高输入阻抗低噪声输出CMOS 和具有高驱动双极性输出,从而发挥了两者的性能特点。

在以往的TL07x 双极结型场效应晶体管工艺基础上,交流性能得到了改进,包括:带宽为10 MHz (增加300%)和7 NV /√Hz 的(减少了60%)的电压噪声。

直流性能改进包括:输入失调电压在标准基础上减少到1.5毫伏(最大),和改善电源电压抑制大于40分贝至130分贝。

跨导运算放大器

跨导运算放大器

5.2 双极型集成 OTA
5.2.1 OTA 的基本概念
OTA 是跨导运算放大器的简称,它是一种通用标准部件。OTA 的符号如图 5.1 所示,它有 两个输入端,一个输出端,一个控制端。符号上的“+”号代表同相输入端, “-”号代表反相 输入端,io 是输出电流,IB 是偏置电流,即外部控制电流。 OTA 的传输特性可用下列方程式描述
186
式(5.10)是传输特性的精确表达式,显然 io 与 uid 之间具有非线性函数关系。在输入电压信 号很小,即 uid<<2UT 条件下,利用双曲正弦函数的特性(即当 x<<1 时,thx≈ x) , 。则由式(5.10) 可得,io 与 uid 之间具有的近似线性关系为
io ic1 ic2 I B
i o G m ( u i u i ) G m u id
(Hale Waihona Puke .1)183式中 io 是输出电流;uid 是差模输入电压;Gm 是开环跨导增益。 通常由双极型集成工艺制作的 OTA 在小信号下,跨导增益 Gm 是偏置电流 IB 的线性函数, 其关系式为
G m hI B
h q 1 2 kT 2U T
VD6
-EE
图 5.4 基本型 OTA 电路
在图 5. 4 所示电路中,VT1、VT2 组成跨导输入级,它是共射差动式电路,输入电压信号, 输出电流信号,因此是跨导放大级。VT3 和 VD1 组成一个基本镜象电流镜,与结构框图 5.3 中 Mw 的作用相同,将外加偏置电流 IB 送到输入级作 VT1、VT2 的射极长尾电流。VT7、VT8、VT9 和 VD5 组成威尔逊电流镜, 起结构框图 5.3 中 Mz 的作用, VT8 与 VT9 的达林顿接法可提高电流 镜的输出电阻, 并联在 VT8 发射结上的二极管 VD4 用来加快电路的工作速度。 同理, VT4、 VT5、 VT6 与 VD2、VD3 组成威尔逊电流镜,起结构框图 5.3 中 Mx 的作用。VT10、VT11 和 VD6 组成第 三个威尔逊电流镜起框图中 My 的作用。输出端为 VT9 集电极与 VTl0 集电极的相交点。因此是 高阻抗输出端,输出电流为 VT9 集电极电流与 VT10 集电极电流之差。 如果上述电路中 4 个电流镜的电流传输比均等于 1 ,从而使得 ic9=ic2 , ic10=icl , io= ic9-ic10=ic2-ic1。因此,上述 OTA 电路的传输特性(即 io 与 uid 的函数关系)将由差动输入级的传输 特性来决定。

最简单讲解运算放大器的工作原理

最简单讲解运算放大器的工作原理

最简单讲解运算放大器的工作原理运算放大器(Operational Amplifier,简称OP、OPA、OPAMP)是一种直流耦合﹐差模(差动模式)输入、通常为单端输出(Differential-in, single-ended output)的高增益(gain)电压放大器,因为刚开始主要用于加法,乘法等运算电路中,因而得名。

一个理想的运算放大器必须具备下列特性:无限大的输入阻抗、等于零的输出阻抗、无限大的开回路增益、无限大的共模排斥比的部分、无限大的频宽。

最基本的运算放大器如图1-1。

一个运算放大器模组一般包括一个正输入端(OP_P)、一个负输入端(OP_N)和一个输出端(OP_O)。

通常使用运算放大器时,会将其输出端与其反相输入端(inverting input node)连接,形成一负反馈(negative feedback)组态。

原因是运算放大器的电压增益非常大,范围从数百至数万倍不等,使用负反馈方可保证电路的稳定运作。

但是这并不代表运算放大器不能连接成正回馈(positive feedback),相反地,在很多需要产生震荡讯号的系统中,正回馈组态的运算放大器是很常见的组成元件。

开环回路运算放大器如图1-2。

当一个理想运算放大器采用开回路的方式工作时,其输出与输入电压的关系式如下:Vout = ( V+ -V-) * Aog其中Aog代表运算放大器的开环回路差动增益(open-loop differential gai由于运算放大器的开环回路增益非常高,因此就算输入端的差动讯号很小,仍然会让输出讯号「饱和」(saturation),导致非线性的失真出现。

因此运算放大器很少以开环回路出现在电路系统中,少数的例外是用运算放大器做比较器(comparator),比较器的输出通常为逻辑准位元的「0」与「1」。

闭环负反馈将运算放大器的反向输入端与输出端连接起来,放大器电路就处在负反馈组态的状况,此时通常可以将电路简单地称为闭环放大器。

10种运算放大器

10种运算放大器

各种不同类型的运算放大器介绍董婷076112班一.uA741M,uA741I,uA741C(单运放)高增益运算放大器用于军事,工业和商业应用.这类单片硅集成电路器件提供输出短路保护和闭锁自由运作。

这些类型还具有广泛的共同模式,差模信号范围和低失调电压调零能力与使用适当的电位。

目前价格1元/个。

uA741主要参数ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS最大额定值ELECTRICAL CHARACTERISTICS VCC = ±15V, Tamb = +25°C (unless otherwise specified) 电气特性二.CA3140 高输入阻抗运算放大器CA3140高输入阻抗运算放大器,是美国无线电公司研制开发的一种BiMOS高电压的运算放大器在一片集成芯片上,该CA3140A和CA3140 BiMOS运算放大器功能保护MOSFET的栅极(PMOS上)中的晶体管输入电路提供非常高的输入阻抗,极低输入电流和高速性能。

操作电源电压从4V至36V(无论单或双电源),它结合了压电PMOS晶体管工艺和高电压双授晶体管的优点.(互补对称金属氧化物半导体)卓越性能的运放。

主要运用于单电源放大器在汽车和便携式仪表,有源滤波器,比较器,采样保持放大器,长期定时器,光电仪表,探测器,TTL接口,入侵报警系统,函数发生器,音调控制,电源,便携式仪器。

工作范围为-55 ºC —125 ºC。

目前生产厂家主要是INTERSIL公司和HARRIS公司,报价为:2.7—3元/个。

引脚图三.OP07C运算放大器OP07C是一款低失调低漂移运算放大器。

生产厂家主要有德州仪器公司和AD公司。

这款运算放大器具有非常低的输入失调电压,所以OP07在很多应用场合不需要额外的调零措施。

OP07同时具有输入偏置电流低和开环增益高的特点,这种低失调、高开环增益的特性使得OP07特别适用于高增益的测量设备和放大传感器的微弱信号等方面。

运算放大器11种经典电路 电子工程师必备

运算放大器11种经典电路 电子工程师必备

运算放大器11种经典电路电子工程师必备2011年11月16日星期三 14:43运算放大器组成的电路五花八门,令人眼花瞭乱,是模拟电路中学习的重点。

在分析它的工作原理时倘没有抓住核心,往往令人头大。

特搜罗天下运放电路之应用,来个“庖丁解牛”,希望各位从事电路板维修的同行,看完后有所收获。

遍观所有模拟电子技朮的书籍和课程,在介绍运算放大器电路的时候,无非是先给电路来个定性,比如这是一个同向放大器,然后去推导它的输出与输入的关系,然后得出Vo=(1+Rf)Vi,那是一个反向放大器,然后得出Vo=-Rf*Vi……最后学生往往得出这样一个印象:记住公式就可以了!如果我们将电路稍稍变换一下,他们就找不着北了!偶曾经面试过至少100个以上的大专以上学历的电子专业应聘者,结果能将我给出的运算放大器电路分析得一点不错的没有超过10个人!其它专业毕业的更是可想而知了。

今天,芯片级维修教各位战无不胜的两招,这两招在所有运放电路的教材里都写得明白,就是“虚短”和“虚断”,不过要把它运用得出神入化,就要有较深厚的功底了。

虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80 dB以上。

而运放的输出电压是有限的,一般在 10 V~14 V。

因此运放的差模输入电压不足1 mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。

开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。

“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称虚短。

显然不能将两输入端真正短路。

由于运放的差模输入电阻很大,一般通用型运算放大器的输入电阻都在1MΩ以上。

因此流入运放输入端的电流往往不足1uA,远小于输入端外电路的电流。

故通常可把运放的两输入端视为开路,且输入电阻越大,两输入端越接近开路。

“虚断”是指在分析运放处于线性状态时,可以把两输入端视为等效开路,这一特性称为虚假开路,简称虚断。

显然不能将两输入端真正断路。

10种运算放大器

10种运算放大器

董婷 076112班一.uA741M,uA741I,uA741C(单运放)高增益运算放大器用于军事,工业和商业应用.这类单片硅集成电路器件提供输出短路保护和闭锁自由运作。

这些类型还具有广泛的共同模式,差模信号范围和低失调电压调零能力与使用适当的电位。

目前价格1元/个。

uA741主要参数ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS最大额定值ELECTRICAL CHARACTERISTICS VCC = ±15V, Tamb = +25°C (unless otherwise specified) 电气特性虚拟通道连接= ± 15V , Tamb = 25 ℃(除非另有说明)二.CA3140 高输入阻抗运算放大器CA3140高输入阻抗运算放大器,是美国无线电公司研制开发的一种BiMOS 高电压的运算放大器在一片集成芯片上,该CA3140A 和CA3140 BiMOS 运算放大器功能保护MOSFET 的栅极(PMOS 上)中的晶体管输入电路提供非常高的输入阻抗,极低输入电流和高速性能。

操作电源电压从4V 至36V (无论单或双电源),它结合了压电PMOS 晶体管工艺和高电压双授晶体管的优点.(互补对称金属氧化物半导体)卓越性能的运放。

主要运用于单电源放大器在汽车和便携式仪表,有源滤波器,比较器,采样保持放大器,长期定时器,光电仪表,探测器,TTL 接口,入侵报警系统,函数发生器,音调控制,电源,便携式仪器。

工作范围为-55 ºC —125 ºC 。

目前生产厂家主要是INTERSIL 公司和HARRIS 公司,报价为:—3元/个。

引脚图三.OP07C运算放大器OP07C是一款低失调低漂移运算放大器。

生产厂家主要有德州仪器公司和AD 公司。

这款运算放大器具有非常低的输入失调电压,所以OP07在很多应用场合不需要额外的调零措施。

OP07同时具有输入偏置电流低和开环增益高的特点,这种低失调、高开环增益的特性使得OP07特别适用于高增益的测量设备和放大传感器的微弱信号等方面。

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10种运算放大器各种不同类型的运算放大器介绍 董婷076112班一.uA741M ,uA741I ,uA741C (单运放)高增益运算放大器用于军事,工业和商业应用.这类单片硅集成电路器件提供输出短路保护和闭锁自由运作。

这些类型还具有广泛的共同模式,差模信号范围和低失调电压调零能力与使用适当的电位。

目前价格1元/个。

Package 封装Part Number 零件型号Temperature Range 工作温度范围ND UA741C 0℃ - +70℃ • • UA741I -40℃ - +105℃ • • UA741M -55℃ - +125℃ • •例如 : UA741CNuA741主要参数ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 最大额定值 Symbol 符号Parameter 参数 UA741MUA741IUA741CUni t 单位 VCC Supply voltage 电源电压 ±22V Vid Differential Input Voltage 差分输入电压±30V Vi Input Voltage 输入电压 ±15 V Ptot Power Dissipation 功耗 500mWToper Output Short-circuit Duration 输出短路持续时间 Infinite 无限制Operating Free-air TemperatureRange 工作温度-55 to +125 -40 to +105 0 to +70℃Tstg Storage Temperature Range 储存温度范围 -65 to +150ELECTRICAL CHARACTERISTICS VCC = ±15V, Tamb = +25°C (unless otherwise specified) 电气特性Symbol 符号Parameter 参数最小. 典型. 最大.Unitd单位Vio Input Offset Voltage (Rs ≤ 10KΩ) 输入失调电压-mV Tamb = +25℃- 1 5Tmin ≤ Tamb ≤ Tmax - - 6Iio Input Offset Current 输入失调电流nA Tamb = +25℃- 2 30Tmin ≤ Tamb ≤ Tmax - - 70Iib Input Bias Current 输入偏置电流nA Tamb = +25℃- 10 100 Tmin ≤ Tamb ≤ Tmax - - 200Avd Large Signal Voltage Gain (Vo=±10V, RL=2KΩ) 大信号电压增益V/mV Tamb = +25℃50 200 -Tmin ≤ Tamb ≤ Tmax 25 -SVR Supply Voltage Rejection Ratio (Rs ≤ 10KΩ) 电源电压抑制比dB Tamb = +25℃77 90 -Tmin ≤ Tamb ≤ Tmax 77 - -ICC Supply Current, no load 电源电流(空载)mA Tamb = +25℃- 1.7 2.8 Tmin ≤ Tamb ≤ Tmax - - 3.3Vicm Input Common Mode Voltage Range 输入共模电压范围V Tamb = +25℃±12 - -Tmin ≤ Tamb ≤ Tmax ±12 - -CMR Common Mode Rejection Ratio (RS ≤ 10KΩ)共模抑制比dB Tamb = +25℃70 90 -Tmin ≤ Tamb ≤ Tmax 70 - -IOS Output short Circuit Current输出短路电流10 25 40 mA±Vopp Output Voltage Swing输出电压摆幅Tamb=+25℃RL=10KΩ12 14 -VRL=2KΩ10 13 -Tmin≤Tamb≤TmaxRL=10KΩ12 - -RL=2KΩ10 - -SR Slew Rate Vi=±10V,RL=2KΩ,CL=100pF,unity Gain转换率单位增益0.25 0.5 - V/μstr Rise Time Vi = ±20mV, RL =2KΩ,CL = 100pF, unityGain 上升时间单位增益- 0.3 - μsKov Overshoot Vi=20mV,RL=2KΩ,CL=100pF,unity Gain超虚拟单位增益- 5 - %Ri Input Resistance 输入阻抗0.3 2 - MΩGBP Gain Bandwith Product Vi = 10mV, RL =2KΩ,CL =100pF, f =100kHz 带宽增益0.7 1 - MHzTHD Total Harmonic Distortion f = 1kHz, Av = 20dB,RL=2KΩ,Vo=2Vpp, CL=100pF,Tamb=+25℃总谐波失真- 0.06 - %en Equivalent Input Noise Voltage f=1kHz,Rs=100Ω等效输入噪声电压- 23 -nV√Hz¢m Phase Margin 相位裕度- 50 - Degree s二.CA3140 高输入阻抗运算放大器CA3140高输入阻抗运算放大器,是美国无线电公司研制开发的一种BiMOS高电压的运算放大器在一片集成芯片上,该CA3140A和CA3140 BiMOS运算放大器功能保护MOSFET的栅极(PMOS上)中的晶体管输入电路提供非常高的输入阻抗,极低输入电流和高速性能。

操作电源电压从4V至36V(无论单或双电源),它结合了压电PMOS晶体管工艺和高电压双授晶体管的优点.(互补对称金属氧化物半导体)卓越性能的运放。

主要运用于单电源放大器在汽车和便携式仪表,有源滤波器,比较器,采样保持放大器,长期定时器,光电仪表,探测器,TTL接口,入侵报警系统,函数发生器,音调控制,电源,便携式仪器。

工作范围为-55 ºC —125 ºC。

目前生产厂家主要是INTERSIL公司和HARRIS公司,报价为:2.7—3元/个。

引脚图直流电源电压 Vcc 36V差模输入电压8V直流输入电压V++ 8V V- -0.5V输入端电流1mA最大存储温度范围-65℃ to 150℃最大结温(塑料封装)150℃最大结温(金属封装)175℃输入失调电压调整电阻4.7KΩ输入电阻Ri 1.5TΩ输入电容Ci 4pF输出电阻Ro 60Ω宽带等效输入噪声电BW=140kHz, 48μV压RS = 1MΩ等效输入噪声电压密度RS =100Ωf = 1kHzRS = 100Ωf = 10kHz 40nV/√Hz 12nV/√Hz短路电流相反供应拉电流灌电流40mA 18mA增益带宽-乘积4.5MHz转换速率 SR 9V/μS共模抑制比CMRR 70dB—90dB(典型值)32μV/V(典型值)—320μV/V共模输入电压范围 Vicr -15V(最小值)(-15.5—12.5)V(典型值) 11V(最大值)最大输出电压Vom+:12V—13V(典型值)Vom-:-14V—-14.4V(典型值)电源电流 I 4mA(典型值)—6mA功耗Pd 120mW(典型值)—180mW输入失调电压温度漂移 8μV/ ºC三.OP07C运算放大器OP07C是一款低失调低漂移运算放大器。

生产厂家主要有德州仪器公司和AD公司。

这款运算放大器具有非常低的输入失调电压,所以OP07在很多应用场合不需要额外的调零措施。

OP07同时具有输入偏置电流低和开环增益高的特点,这种低失调、高开环增益的特性使得OP07特别适用于高增益的测量设备和放大传感器的微弱信号等方面。

目前价格为0.35元/个—2元/个。

特点:1)低噪音2)没有外部组件要求3)输出电压范围广. . . 0 to ±14 V Typ4)供电电压范围广. . . ±3 V to ±18 V5)超低偏移:150μV最大6)低输入偏置电流: 1.8nA 。

7)超稳定,时间:2μV/month最大8)高电源电压范围:±3V至±18V相关参数介绍:供电电压 Vcc ±3V~±18V差分输入电压Vid ±30V工作温度 Ta 0℃~70℃储藏温度-65℃ to +150℃共模输入电压Vic(Vcc=±15V)-13V~+13V输入失调电压Vi0(VO = 0, RS = 50 Ω)250C00C—700C60μV(典型值)—150μV85μV(典型值)—250μV输入失调电压漂移(VO = 0, RS = 50 Ω)0.5μV/0C (典型值)—1.8μV/0C长期输入偏置电压的稳定性0.4μV/month输入失调电流Iio 250C00—700C 0.8nA(典型值)—6nA1.6nA(典型值)—8nA输入失调电流漂移12pA/0C(典型值)—50pA/0C输入偏置电流Iib 250C00—700C ±1.8nA(典型值)—±7nA ±2.2nA (典型值)—±9nA)输入偏置电流漂移00—700C 18pA/0C(典型值)~50pA/0C 输入电阻RI 250C 8MΩ—33MΩ(典型值)共模输入电压范围Vicr 250C00—700C ±13V —±14V(典型值)±13V—±13.5V(典型值)共模抑制比Kcmr(VIC = ±13 RS = 50 Ω)250C00—700C100dB —120dB(典型值)97dB —120dB(典型值)大信号电压增益Avd VCC=±3 V, RL ≥500 kΩVO = ±0.5 V250C100V/mV —400V/mV(典型值)大信号电压增益Avd(VO = ±10 V, RL = 2 kΩ)250C00—700C120V/mV —400V/mV(典型值)100V/mV —400V/mV(典型值)单位增益宽度Bi 0.4MHz—0.6MHz(典型值)功耗PdVO = 0, No load,250CVCC=±3 V,VO = 0,No load ,250C 80mW (典型值)—150mW 4mW (典型值)—8mW等效输入噪声电压en f=10Hzf=100Hz 10.5nV/√Hz 10.2nV/√Hzf=1kHz 9.8nV/√Hz等效输入噪声电流 In f=10Hzf=100Hzf=1kHz 0.35pA/√Hz 0.15pA/√Hz 0.13pA/√Hz四.LM318 高速运算放大器LM318是一款高速单运放。

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