运算放大器的选择方法

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运算放大器输入电阻如何选取

运算放大器输入电阻如何选取

运算放大器输入电阻如何选取
运算放大器输入电阻如何选取
现在的运放一般的输入阻抗很高,所以运放信号输入端电阻选择余地比较大。

但反向放大的输入阻抗是不大的,所以反向放大的时候,要考虑信号源的内阻。

通常为了减小偏置电流带来的影响,还有就是降低噪声和温飘的影响,这个输入电阻一般选择在10K~100K左右的区间。

反相放大的放大倍数就是反馈电阻除以输入电阻。

同相端通过一个电阻接地。

一般选择这个电阻等于反相端输入电阻与反馈电阻阻值的并联值.
运算放大器的工作原理
运算放大器具有两个输入端和一个输出端,如图所示,其中标有“+”号的输入端为“同相输入端”而不能叫做正端),另一只标有“一”号的输入端为“反相输入端”同样也不能叫做负端,如果先后分别从这两个输入端输入同样的信号,则在输出端会得到电压相同但极性相反的输出信号:输出端输出的信号与同相输人端的信号同相,而与反相输入端的信号反相。

运算放大器所接的电源可以是单电源的,也可以是双电源的,如图3-1所示。

运算放大器有一些非常有意思的特性,灵活应用这些特性可以获得。

运算放大器选型指南

运算放大器选型指南

快速选型指南——精密放大器(插页)................................ 7 轨到轨输入/输出............................................. . . . . . . . 34
按性能规格分类的放大器选型指南
FastFET (FET输入)............................................... . . . . . . 35
共模抑制比(CMRR) 共模电压范围(CMVR)与此范围内的输入失调电压(ΔVoOS)变化的比 值,结果用dB表示。CMRR (dB) = 20log (CMVR/ΔVOS)
全功率带宽 指在单位增益下测得的最大频率,在该频率下,额定负载上可 以获得一个正弦信号的额定输出电压,并且压摆率限制不会导 致失真。
选择运算放大器并非易事,可供选择的放大器类型、类别、架 构和参数如此之多,因此选择过程可能相当困难。每位客户和 每种应用所要求的性能可能都略有不同。无论您是设计咖啡机
(不错,咖啡机中也会使用运算放大器),还是新一代医疗成像系 统,ADI公司都能提供合适的放大器来满足您的需求。
本手册将能够帮助您轻松快捷地找到满足您应用需求的运算放大 器。手册包括如下内容:运算放大器术语和用于制造IC的工艺说 明、各种选型表、应用指南、设计工具,以及一份方便易用的运 算放大器参考挂图插页。希望您经常查阅这份选型指南,它将帮 助您更好地了解和鉴识运算放大器及其诸多应用。
轨到轨输出. . . . . . . . . . . . . . . ...................................... ..... 24 通信.................................................................. 46

运算放大器应用技术手册

运算放大器应用技术手册

运算放大器应用技术手册摘要:1.运算放大器简介1.1 运算放大器的定义1.2 运算放大器的基本原理1.3 运算放大器的分类2.运算放大器的应用领域2.1 音响放大器2.2 摄像头2.3 飞行控制器2.4 传感器信号处理2.5 其他应用3.运算放大器的性能参数3.1 开环增益3.2 输入偏置电流3.3 输入偏置电压3.4 共模抑制比3.5 输出摆幅3.6 电源抑制比3.7 增益带宽积3.8 工作温度范围4.运算放大器的选择与使用4.1 选择运算放大器4.2 运算放大器的使用方法4.3 运算放大器的电路设计5.运算放大器的故障处理与维护5.1 故障现象5.2 故障原因分析5.3 故障处理方法5.4 维护与保养正文:运算放大器是一种模拟电子技术中的重要组件,广泛应用于各种电子设备中。

它具有高输入阻抗、低输出阻抗、高共模抑制比等特性,可以对输入信号进行放大、求和、求差等运算。

运算放大器应用领域十分广泛。

在音响放大器中,运算放大器可以放大音频信号,使扬声器发出更响亮的声音。

在摄像头中,运算放大器可以对摄像头接收到的信号进行放大处理,提高图像质量。

在飞行控制器中,运算放大器可以对各种传感器的信号进行放大处理,使飞行控制器能够准确地控制飞行器。

此外,运算放大器还在其他领域有广泛的应用。

运算放大器的性能参数是衡量其性能的重要指标。

开环增益是指运算放大器在没有反馈时的增益,它决定了运算放大器能够放大的信号范围。

输入偏置电流和输入偏置电压是衡量运算放大器输入阻抗的参数。

共模抑制比是衡量运算放大器抑制共模信号的能力。

输出摆幅、电源抑制比、增益带宽积等参数也都对运算放大器的性能有重要影响。

在选择和使用运算放大器时,需要考虑其性能参数和应用领域。

选择运算放大器时,应选择符合应用要求的运算放大器。

在使用运算放大器时,应按照其使用方法进行操作,并在设计电路时注意考虑其性能参数。

运算放大器在使用过程中可能会出现故障,如输出电压不足、噪声大、不能正常工作等。

选择精密运算放大器时的注意事项

选择精密运算放大器时的注意事项

为传感器输入处理设计选择精密运算放大器时的注意事项作为消费、工业、科学和其他应用的基本组成部分,运算放大器是最广泛应用的电子元器件。

对大多数低端应用来说,设计要求明确,因而元件的选择也相对容易。

但在用于实现许多高端传感器的输入处理设计时,如何选择最佳的精密运算放大器却存在一些挑战。

在传感器类型和(或)其使用环境带来许多特别要求时,例如超低功耗、低噪声、零漂移、轨到轨输入及输出、可靠的热稳定性和对数以千计读数和(或)在恶劣工作条件下提供一致性能的可再现性,运算放大器的选择就会变得特别困难。

在基于传感器的复杂应用中,设计者需要进行多方面考虑,以便获得规格与性能最佳组合的精密运算放大器,同时还需要考虑成本。

具体而言,斩波稳定型运算放大器(零漂移放大器)非常适用于要求超低失调电压以及零漂移的应用。

斩波运算放大器通过持续运行在芯片上实现的校准机制来达到高DC精度。

虽然没有普遍公式可供遵循,但下面的如何选择运算放大器的例子可帮助实现重要的应用目标。

衡器和压力传感器衡器和压力检测应用通常使用非常灵敏的模拟前端传感器,如应变计,这些传感器可提供非常精确的测量结果,但输出信号非常微弱。

对于高精度衡器应用,设计人员可能使用桥式传感器网络,其中运算器与用于提供共模提取和10PPM~20PPM精度的选定增益电阻器配对使用。

这种先进的“自主”设计对运算放大器性能具有严格的要求,以便从相对较大的输入提取非常弱小的信号。

为了成功地放大这些弱小信号,运算放大器必须具有超低输入失调电压和最小失调温度漂移,并具有宽增益带宽和轨到轨输入/输出摆幅(当然,小输入信号不需要轨到轨输入摆幅)。

同样重要的还有运算放大器需要在接近DC状态(如0.1Hz~10Hz)时具有非常稳定的超低频噪声特征对于高精密衡器桥式网络传感器应用,设计人员应当寻找具有极低输出失调电压和低噪声(1/f-1mHz)的单个零漂移运算放大器。

如图1所示,一个很好的例子是斩波零漂移ISL28134运算放大器,其可在0.1Hz 到10Hz频率范围内提供卓越噪声电压(nV),从而对DC电平提供几乎平坦的噪声频带。

运算放大器参数说明及选型指南

运算放大器参数说明及选型指南

运算放大器参数说明及选型指南一、运放的参数说明:1.增益:运算放大器的增益是指输出信号与输入信号之间的比值,通常用V/V表示。

增益可以是固定的,也可以是可调的。

增益决定了输出信号相对于输入信号的放大程度。

2.带宽:运算放大器的带宽是指在其增益达到-3dB时的频率范围。

带宽决定了运放的工作频率范围,对于高频应用,需要选择具有宽带宽的运放。

3.输入偏置电压:输入偏置电压是指在无输入信号时,运放输入端的直流偏置电压。

输入偏置电压可能会引入偏置误差,对于精密测量电路,需要选择输入偏置电压尽可能小的运放。

4.输入偏置电流:输入偏置电流是指在无输入信号时,运放输入端的直流偏置电流。

输入偏置电流可能会引起输入端的电平漂移,对于高精度应用,需要选择输入偏置电流尽可能小的运放。

5.输入偏置电流温漂:输入偏置电流温漂是指输入偏置电流随温度变化的比例。

输入偏置电流温漂可能会导致运放的工作点发生变化,对于温度变化较大的应用,需要选择输入偏置电流温漂较小的运放。

6.输入噪声:输入噪声是指在无输入信号时,运放输入端产生的噪声。

输入噪声可能会影响信号的纯净度,对于低噪声应用,需要选择输入噪声较低的运放。

7.输出电流:输出电流是指运放输出端提供的最大电流。

输出电流决定了运放的输出能力,在驱动负载电流较大的应用中,需要选择输出电流较大的运放。

8.输出电压:输出电压是指运放输出端能够提供的最大电压。

输出电压决定了运放的输出范围,在需要大幅度信号放大的应用中,需要选择输出电压较大的运放。

二、选型指南:1.确定应用需求:根据实际应用需求确定所需的放大倍数、带宽、输入/输出电压等参数。

例如,对于音频放大器,需要考虑音频频率范围、输出功率等因素。

2.选择性能指标:根据应用需求选择合适的性能指标。

不同应用对各个参数的要求可能会有所差异,需根据实际情况进行权衡与选择。

3.查询产品手册:查询供应商的产品手册或网站,获取相关产品的详细参数信息。

产品手册通常会提供各项参数的典型值和极限值,可以用于评估是否满足需求。

运放电阻选择原则

运放电阻选择原则

运放电阻的选择是一个涉及多个因素的过程,主要的原则包括稳定性、精度、功率需求以及成本等。

下面将详细介绍这些原则,并给出一些具体的选择方法。

首先,稳定性是选择运放电阻的重要原则。

运放,即运算放大器,是一种内部电路极为复杂的集成电路,其输出电阻通常被视为无穷大。

电阻值的变化会影响运放的输出电压和电流,因此需要选择一个稳定的电阻值以保证系统的稳定性。

其次,精度也是运放电阻选择的重要因素。

精度通常以误差率来表示,误差率越低,电阻的精确度就越高。

在选择电阻时,应考虑电阻的精度等级,通常精度等级应在5%到20%之间。

此外,还需要考虑电阻的功率需求。

运放的输出电流可能会很大,这就要求电阻具有足够的功率以承受这些电流。

如果选择的电阻功率不足,可能会造成烧毁,甚至可能引发短路或火灾等危险情况。

考虑到以上因素,我们可以选择具有较大阻值、较低误差率、足够功率以及稳定性的电阻。

在具体操作中,还需要考虑一些其他因素,如成本、温度特性等。

例如,对于需要高精度和高稳定性的运放电阻,可以选择精密电阻或温度系数较低的普通电阻。

对于需要较大电流输出的运放电阻,可以选择具有较大阻值和较高功率的电阻。

同时,还需要注意电阻的封装形式和引脚间距,以便于安装和拆卸。

此外,考虑到运放的供电电压和电流需求,还需要选择合适的电源电压和电流规格的运放。

总的来说,运放电阻的选择需要综合考虑多个因素,包括稳定性、精度、功率需求、成本、温度特性、封装形式和引脚间距等。

通过合理选择电阻,可以确保系统的稳定性和精度,同时降低故障率和维护成本。

当然,在具体应用中可能还需要根据实际情况进行调整和优化。

例如,对于某些特定的应用场景,可能需要采用特殊的电阻材料或结构,或者采用其他类型的电阻以满足特定的需求。

因此,在实际应用中,需要根据具体情况进行选择和调整。

怎么选择运放

怎么选择运放

怎么选择运放2011-05-04 01:31:28| 分类:技术资料|字号订阅运算放大器是整个模拟电路设计的基石,选择一个恰当的放大器对于达到系统设计指标至关重要。

1.运放供电电压大小和方式选择;2.运放封装选择;3.运放反馈方式,即是VFA (电压反馈运放)还是CFA(电流反馈运放);4.运放带宽;5.压摆率大小,这决定全功率信号带宽;6.Offset电压和Offset电流选择;7. Offset电压随温度的漂移大小,即ΔVoffset/ΔT大小;8.运放输入阻抗选择;9.运放输出驱动能力大小选择;10.运放静态功耗,即ICC电流大小选择;11.运放噪声选择;12.运放驱动负载稳定时间。

转载:在设计开关电源的模拟电路时,有的人根本不知道如何选择运放,手头有什么就用什么,也许你曾经这样做了100次,都幸运的成功了,但是第101次会怎么样哪?另外一些人是恰恰相反,抱这五六本原厂资料翻来翻去,结果好不容易寻到了梦中情人,又买不到。

不才向大家推荐一些俗俗的运放,肯定能买到,能适应大多场合。

1. 速度要求不高,或直流放大:LF441(单),LF442(双),LF444(四),TL084(四)(以上运放为JFET输入,阻抗极高,不必考虑输入端的阻抗平衡)OP07(单,高精度,有调零端,速度可是特别慢,用于直流放大不错)2. 速度比较高,音频范围,倍数不超过100:LF356(单),LF353(双),LF347(四),TL074(四)(以上运放为JFET输入,阻抗极高,不必考虑输入端的阻抗平衡)OP27(单,高精度,有调零端,速度比LF356快)NE5534(用于音响放大,音质很好,但输入阻抗低)3. 高速OP37(单位频响50MHz,但一定不能用做跟随器!在闭环增益小于5时会自激)4. 低压或单电源LM324(太慢)建议使用Maxim公司产品其他特殊场合,如视频放大,超线性放大,低漂移等要求,还是要在Internet上查查的说"你焊在电路板上的运放不是教科书上的理想运放!"设计电路时,在考虑了你所考虑的全部问题以后,请注意以下问题.1. 输出电压摆幅不要期望一般的运放的输出电压能达到供电电压,哪怕你的负载电阻为10M. 一般的通用运放的输出电压的峰峰值都与电源相差1~3V.2. 共模输入电压范围不要让你的运放的输入端的电位非常接近他的供电电压,否则你会被搞的焦头烂额.例如,你选用的是LF347运放(多数JFET运放都类似),供电电压为正负12V,正输入端电位为-11V,负输入端为-11.5V,你猜输出会是什么?或许你猜错了,是-10V.这就是你超出共模电压范围使用的结果.当然,如果你换成LM324,就没有这种效果了.幸好,现在Maxim公司和NS公司都推出了Rail to Rail 运放,他们的共模电压范围和电源电压相同.3. 输出电压摆率SR如果你正在用运放放大高频大幅值信号,一定不要忽略SR参数,他表示输出电压每微秒最大的变化量.举例说明,uA741的单位带宽为1MHz,SR=0.7V/us,如果你将他接成跟随器形式(增益=1),此时,如果你输入幅值为-5V~+5V,频率为200KHz的方波,那么,输出结果一定使你大失所望,他的输出居然是一个幅值只有2V左右的怪怪的三角波.略做补充:1. 对于低电势放大线路,还要考虑失调,温漂和输入噪音.2. 对于高精度线路,应注意共模抑制比,一般来说共模抑制比高的OP其线性较好.3. 注意输入电阻,双极型OP一般在几百K至几十M.运放的自激有多种可能引起:1. 补偿不足. 例如OP37等运放,在设计时,为了提高高频响应,其补偿量较小,当反馈较深时会出现自激现象.通过测量其开环响应的BODE图可知,随着频率的提高,运放的开环增益会下降,如果当增益下降到0db之前,其相位滞后超过180度,则闭环使用必然自激.2. 电源回馈自激.从运算放大器的内部结构分析,他是一个多级的放大电路,一般的运放都由3级以上电路组成,前级完成高增益放大和电位的移动,第2级完成相位补偿功能,末级实现功率放大.如果供给运放的电源的内阻较大,末级的耗电会造成电源的波动,此波动将影响前级的电路的工作,并被前级放大,造成后级电路更大的波动,如此恶性循环,从而产生自激.3. 外界干扰. 确切的说,这并不算自激,但现象和自激相似.输出产生和输入无关的信号.因为我们处于一个电磁波笼罩的环境之中,有50Hz和100Hz的工频干扰,数百Hz的中波广播干扰,数MHz的短波干扰,几十到几百Hz的电视广播和FM广播干扰,1GHz左右的无线通讯干扰等.如果电路设计屏蔽不佳,干扰自然会引入电路,并被放大.如果电路出现自激现象,首先应该判断是哪种原因造成的.第一种自激出现在运放闭环使用,而且增益较低的情况下,一般只有增益小于10的情况下才能出现.其实这种自激最好解决,正确的选择运放即可,对于一些高速运放,其厂家手册中都会注明最低的闭环增益. 与此相反,后两种情况都是在高增益情况下发生,这一点非常重要,可以准确的判断自激的原因.相对而言,后两种自激较难解决,本人不谦虚的说,只有具有一定的模拟电路设计经验,才有可能避免以上情况的发生.基本原则是尽量增加地线的面积,在运放供电印脚附近,一定是附近增加高频退殴电容,采用高频屏蔽等方法消除自激,减小干扰。

同相放大器和反相放大器的选择

同相放大器和反相放大器的选择

同相放大器和反相放大器的选择电子电路中的运算放大器,有同相输入端和反相输入端,输入端的极性和输出端是同一极性的就是同相放大器,而输入端的极性和输出端相反极性的则称为反相放大器。

图一运放的同向端接地=0V,反向端和同向端虚短,所以也是0V,反向输入端输入电阻很高,虚断,几乎没有电流注入和流出,那么R1和R2相当于是串联的,流过一个串联电路中的每一只组件的电流是相同的,即流过R1的电流和流过R2的电流是相同的。

流过R1的电流:I1=(Vi-V-)/R1………a流过R2的电流:I2=(V--Vout)/R2……bV-=V+=0………………cI1=I2……………………d求解上面的初中代数方程得Vout=(-R2/R1)*Vi这就是传说中的反相放大器的输入输出关系式了。

图二中Vi与V-虚短,则Vi=V-……a因为虚断,反向输入端没有电流输入输出,通过R1和R2的电流相等,设此电流为I,由欧姆定律得:I=Vout/(R1+R2)……bVi等于R2上的分压,即:Vi=I*R2……c由abc式得Vout=Vi*(R1+R2)/R2,这就是传说中的同相放大器的公式了。

集成运算同相放大器和反相放大器的选择运算放大器可以接成同相放大也可以接成反相放大,那使用同相放大好还是反相放大好呢?我们先来看同相放大和反相放大的区别:同相放大器优点:输入阻抗和运放的输入阻抗相等,接近无穷大缺点:放大电路没有虚地,因此有较大的共模电压,抗干扰能力相对较差,使用时要求运放有较高的共模抑制比,另一个小缺点就是放大倍数只能大于1;反相放大器优点:两个输入端电位始终近似为零(同相端接地,反相端虚地),只有差模信号,抗干扰能力强;缺点:输入阻抗很小,等于信号到输入端的串联电阻的阻值。

另外就是二者的增益计算公式不同,相位相反由此可见,对比它们要在以下几个方面:输入输出阻抗,共模的抗干扰1、同相放大器的输入阻抗和运放的输入阻抗相等,接近无穷大,同相放大器的输入电阻取值大小不影响输入阻抗;而反相放大器的输入阻抗等于信号到输入端的串联电阻的阻值。

运算放大器应用技术手册

运算放大器应用技术手册

运算放大器应用技术手册摘要:1.运算放大器简介1.1 运算放大器的定义与作用1.2 运算放大器的基本原理2.运算放大器的分类与特点2.1 运算放大器的分类2.2 运算放大器的特点3.运算放大器的应用领域3.1 音频处理3.2 信号处理3.3 仪器测量3.4 通信系统3.5 其他领域4.运算放大器的基本电路4.1 反相放大电路4.2 同相放大电路4.3 差分放大电路4.4 积分电路4.5 微分电路5.运算放大器的性能参数与选择5.1 开环增益5.2 输入偏置电流5.3 输入偏置电压5.4 输出电流5.5 电源电压5.6 选择运算放大器的方法6.运算放大器的使用与调试6.1 运算放大器的使用方法6.2 运算放大器的调试步骤7.运算放大器的常见问题及解决方法7.1 输出信号波动较大7.2 输入偏置电流过大7.3 电路噪声问题7.4 输出短路问题正文:【运算放大器简介】运算放大器(Operational Amplifier,简称OPA)是一种模拟电子器件,具有高增益、高输入阻抗、低输出阻抗等特性。

它广泛应用于各种电子设备和系统中,承担信号放大、处理、滤波等功能。

【运算放大器的基本原理】运算放大器的基本原理是基于反馈网络,通过对输入信号进行比例、求和、差分等运算,得到所需的输出信号。

运算放大器的核心部分是运放芯片,它由输入级、中间级、输出级组成。

【运算放大器的分类与特点】运算放大器根据技术指标和应用领域的不同,可以分为多种类型。

常见的有通用运算放大器、高速运算放大器、低功耗运算放大器、仪表运算放大器等。

各种类型的运算放大器具有不同的特点,如高增益、低失真、低噪声、宽频带等。

【运算放大器的应用领域】运算放大器广泛应用于各个领域,如音频处理(如音响放大器)、信号处理(如滤波器、信号发生器)、仪器测量(如示波器、频谱分析仪)、通信系统(如放大器、振荡器)等。

【运算放大器的基本电路】运算放大器可以实现多种基本电路,如反相放大电路、同相放大电路、差分放大电路、积分电路、微分电路等。

(完整版)运放分类及选型

(完整版)运放分类及选型

运放分类及选型对于较大音频、视频等交流信号,选SR (转换速率)大的运放比较合适。

对于处理微弱的直流信号的电路,选用精度比较高的运放比较合适(即失调电流,失调电压及温漂均比较小)运算放大器大体上可以分为如下几类:1、 通用型运放2、 高阻型运放3、 低温漂型运放4、 高速型运放5、 低功耗型运放6、 高压大功率型运放1、 通用型运放其性能指标能适合于一般性(低频以及信号变化缓慢)使用,例如741A μ,LM358(双运放),LM324及场效应管为输入级的LF356。

2、 高阻型运放这类运放的特点是差模输入阻抗非常高,输入偏置电流非常小。

实现这些指标的主要措施是利用场效应管的高输入阻抗的特点,但这类运放的输入失调电压较大。

这类运放有LF356、LF355、LF347、CA3130、CA3140等3、 低温漂型运放在精密仪器、弱信号检测等自动控制仪表中,希望运放的失调电压要小,且不随温度的变化而变化。

底温漂型运放就是为此设计的。

目前常用的低温漂型运放有OP07、OP27、OP37、AD508及MOSFET 组成的斩波稳零型低温漂移器件ICL7650等。

4、 高速型运放在快速A/D 及D/A 以及在视频放大器中,要求运放的转换速率SR 一定要高,单位增益带宽BWG 一定要足够大。

高速型运放的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、175A μ等。

其SR=50~70V/ms5、 低功耗型运放由于便携式仪器应用范围的扩大,必须使用低电源电压供电、低功耗的运放。

常用的低功耗运放有TL-022C,TL —160C 等。

6、 高压大功率型运放运放的输出电压主要受供电电源的限制。

在普通运放中,输出的电压最大值一般仅有几十伏,输出电流仅几十毫安,若要提高多输出电压或输出电流,运放外部必须要加辅助电路。

高压大功率运放外部不需要附加任何电路,即可输出高电压和大电流。

D41运放的电源电压可达V 150±,791A μ运放的输出电流可达1A 。

运放分类及选型

运放分类及选型

运放分类及选型对于较大音频、视频等交流信号,选SR (转换速率)大的运放比较合适。

对于处理微弱的直流信号的电路,选用精度比较高的运放比较合适(即失调电流,失调电压及温漂均比较小)运算放大器大体上可以分为如下几类:1、通用型运放2、高阻型运放3、低温漂型运放4、高速型运放5、低功耗型运放6、高压大功率型运放1、通用型运放其性能指标能适合于一般性(低频以及信号变化缓慢)使用,例如3741,LM358 (双运放),LM324及场效应管为输入级的LF356.2、高阻型运放这类运放的特点是差模输入阻抗非常高,输入偏置电流非常小。

实现这些指标的主要措施是利用场效应管的高输入阻抗的特点,但这类运放的输入失调电压较大。

这类运放有LF356、LF355、LF347、CA3130、CA3140 等3、低温漂型运放在精密仪器、弱信号检测等自动控制仪表中,希望运放的失调电压要小,且不随温度的变化而变化。

低温漂型运放就是为此设计的。

目前常用的低温漂型运放有OP07、OP27、OP37、AD508及MOSFET 组成的斩波稳零型低温漂移器件ICL7650等。

4、高速型运放在快速A/D及D/A以及在视频放大器中,要求运放的转换速率SR 一定要高,单位增益带宽BWG —定要足够大。

高速型运放的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、从175等。

其SR=50~70V/ms5、低功耗型运放由于便携式仪器应用范围的扩大,必须使用低电源电压供电、低功耗的运放。

常用的低功耗运放有TL-022C, TL-160C等。

6、高压摆大功率型运放运放的输出电压主要受供电电源的限制。

在普通运放中,输出的电压最大值一般仅有几十伏,输出电流仅几十毫安,若要提高多输出电压或输出电流,运放外部必须要加辅助电路。

高压大功率运放外部不需要附加任何电路,即可输出高电压和大电流。

D41运放的电源电压可达-150V,J A791运放的输出电流可达1A。

运算放大器放大倍数选择

运算放大器放大倍数选择

UGN3503的主要特点:
●极高的灵敏度
●响应速度可达23KHz
●工作电压:4.5—6V
●低噪声输出
UGN3503静态输出特性:
电源供电电压:5.0V
静态输出:2.48V(2.47、2.48、2.49),周围环境的磁场会对传感器的输出有一定的影响
电源供电电压:6.0V
静态输出:2.95(2.92、2.93、2.94、2.95),周围环境的磁场会对传感器的输出有一定的影响
硬件电路中,选择5V电源为传感器提供电压源
为了使得传感器静态输出时不受温度和周围干扰磁场的变化影响,选用两片霍尔元件,通过两路AD采集,避免温度和干扰磁场对霍尔元
件造成影响。

供电电压为5V时,传感器的静态输出为2.48V,当磁钢在距离传感器5-20mm范围变化时,输出电压的变化范围为2.48—2.7V变化,差分输入时传感器的变化范围为+0.22V,C8051F005系列单片机的AD 采集参考电压是:2.4V。

当磁钢的N极作为激励时,传感器的差分信号输出为0—0.22V,可以将信号放大五倍。

当磁钢的S极作为激励时,信号输出为0—-0.22V,可以将信号放大五倍。

运算放大器参数

运算放大器参数

运算放大器参数运算放大器是一种重要的电子元件,它在电路中起到了放大信号的作用。

运算放大器的参数对于电路的设计和性能有着至关重要的影响。

本文将从运算放大器的参数入手,探讨其对电路的影响。

我们来看看运算放大器的增益。

增益是指输出信号与输入信号之比,它是运算放大器最基本的参数之一。

增益越大,输出信号就越强,但同时也会增加噪声和失真。

因此,在设计电路时需要根据实际需要选择适当的增益。

运算放大器的输入阻抗也是一个重要的参数。

输入阻抗越大,输入信号就越容易被放大器接收,但同时也会增加噪声和失真。

因此,在设计电路时需要根据实际需要选择适当的输入阻抗。

运算放大器的输出阻抗也是一个重要的参数。

输出阻抗越小,输出信号就越容易被外部电路接收,但同时也会增加功耗和失真。

因此,在设计电路时需要根据实际需要选择适当的输出阻抗。

运算放大器的带宽也是一个重要的参数。

带宽是指放大器能够放大的频率范围,它决定了放大器能够处理的信号的频率范围。

带宽越大,放大器就能够处理更高频率的信号,但同时也会增加功耗和失真。

因此,在设计电路时需要根据实际需要选择适当的带宽。

运算放大器的偏置电压也是一个重要的参数。

偏置电压是指放大器的输入端电压与输出端电压之差,它决定了放大器的工作状态。

偏置电压越小,放大器就能够更精确地放大信号,但同时也会增加噪声和失真。

因此,在设计电路时需要根据实际需要选择适当的偏置电压。

运算放大器的参数对于电路的设计和性能有着至关重要的影响。

在设计电路时,需要根据实际需要选择适当的参数,以达到最佳的性能和效果。

运算放大器选型指南

运算放大器选型指南

运算放大器选型指南运算放大器(Operational Amplifier,简称Op Amp)是一种重要的电子元件,广泛应用于各种电子设备和电路中。

它具有输入阻抗高、增益稳定、输出能力强等特点,可放大输入信号并输出放大后的信号,被用于放大、滤波、比较、积分、微分等多种信号处理应用。

在进行运算放大器选型时,需要考虑以下几个因素:1.功能要求:首先要明确需要运算放大器实现的功能。

不同的应用场景需要不同的功能要求,比如需要放大直流或交流信号,需要实现滤波、比较、积分、微分等功能。

2.参数指标:选择合适的运算放大器要考虑其参数指标,如增益带宽积、输入与输出电压范围、电源电压范围、偏置电压、输入偏置电流、输出阻抗等。

这些参数指标对于实现具体的应用要求至关重要。

3.精度要求:根据应用需求考虑运算放大器的精度要求,如增益的稳定性、输入和输出的精度、温度漂移、噪声等。

一般来说,要求精度越高的应用,选择的运算放大器性能要求也相对较高。

4.效率和成本:运算放大器的效率和成本也是选型中的考虑因素。

效率指的是运算放大器的功耗和能耗,可以根据实际需求选择功耗较低的型号。

成本包括器件本身的价格和其他外部元件的成本,需要综合考虑投资和应用需求。

5.兼容性和可靠性:考虑运算放大器的兼容性和可靠性,特别是在多个放大器组成的电子系统中,要保证各个放大器之间的配合和运行稳定性。

在具体选型时,可以参考厂商提供的数据手册和技术规格表,查找满足应用需求的运算放大器型号。

此外,也可以借鉴其他工程师的经验和评价,了解不同型号的优缺点,从而做出更好的选择。

总结起来,在运算放大器选型时要考虑功能要求、参数指标、精度要求、效率和成本、兼容性和可靠性等因素,根据实际需求选择合适的型号。

最后,进行实际应用前,还需通过实验和测试验证选型的正确性和可靠性。

《运算放大器》课件

《运算放大器》课件

《运算放大器》PPT 课件目录CONTENTS•运算放大器概述•运算放大器的工作原理•运算放大器的应用•运算放大器的选择与使用•运算放大器的性能指标•运算放大器的设计实例01运算放大器概述0102运算放大器的定义它能够实现加、减、乘、除等基本算术运算,因此得名“运算放大器”。

运算放大器(简称运放)是一种具有高放大倍数的电路单元,其输出信号与输入信号之间存在一定的数学关系。

运算放大器的开环放大倍数极高,一般在10^4~10^6之间。

高放大倍数运算放大器的输入阻抗很大,使得它对信号源的影响很小。

输入阻抗高运算放大器的输出阻抗很小,使得它对负载的影响也很小。

输出阻抗低运算放大器对共模信号的抑制能力很强,能够有效地抑制温漂和干扰信号。

共模抑制比高运算放大器的基本特点可以分为通用型、高精度型、高速型、低功耗型等。

按性能指标分类按电路结构分类按工作原理分类可以分为分立元件型和集成电路型。

可以分为线性运放和开关电容型运放。

030201运算放大器的分类02运算放大器的工作原理1 2 3差分输入是指运算放大器使用两个输入信号的差值作为输入,以实现更高的精度和抑制噪声。

差分输入电路可以消除共模信号,只对差模信号进行放大,从而提高信号的信噪比。

差分输入电路的对称性和平衡性对放大器的性能有重要影响,因此需要精心设计和选择合适的元件。

差分输入放大倍数01放大倍数是运算放大器的重要参数,表示输出电压与输入电压的比值。

02运算放大器的放大倍数很高,通常在100dB以上,即放大10万倍以上。

03放大倍数可以通过外接电阻和电容进行调节,以满足不同的应用需求。

输出电压与输入电压的关系01输出电压与输入电压的关系是运算放大器的基本工作特性之一。

02当输入电压变化时,输出电压会相应地变化,以保持放大倍数恒定。

03输出电压与输入电压的关系是非线性的,但在一定的线性范围内,可以近似认为放大倍数是恒定的。

非线性范围是指输入电压超过一定范围时,输出电压与输入电压不再成正比关系,放大倍数发生变化。

运算放大器的相关参数及测法

运算放大器的相关参数及测法

运算放大器的相关参数及测法一、运算放大器的相关参数:1.增益:运算放大器的增益是指输出信号和输入信号间的比例关系。

一般来说,增益被分为电压增益、电流增益和功率增益。

增益的计算要根据具体电路的需求和设计目标进行确定。

2.带宽:运算放大器的带宽是指其输出信号在频率上的可用范围。

在一般情况下,带宽要大于信号的最高频率才能保证较好的信号放大效果。

带宽的测量方法通常是通过输入一个特定频率的正弦波信号,对输出信号进行测量,观察输出信号的衰减情况,从而确定带宽。

3.输入偏置电流:运算放大器在正常工作情况下,输入信号为零时,输出信号应该为零。

但实际上,由于器件的不对称性和不完美性等因素,输入信号为零时,输出信号往往不为零,这就是输入偏置电流。

输入偏置电流的大小影响着运算放大器的工作稳定性和精度。

测量输入偏置电流可以通过将输入端直接接地,然后测量输出电压。

4.输入偏置电压:输入偏置电压是指运算放大器的输入端电位差,当输入信号为零时,输出信号为零需要的输入电压。

输入偏置电压的大小也会对运算放大器的工作稳定性和精度产生影响。

测量输入偏置电压可以通过将输入端短接,然后测量输出电压。

5.输入阻抗:输入阻抗是指运算放大器输入端的电阻特性,即输入端电流和电压间的比例关系。

输入阻抗的大小决定了运算放大器对输入信号的影响程度,输入阻抗越大,说明输入信号被放大器吸收的越少。

测量输入阻抗的方法可以通过接入一个标准电阻,然后测量输入端的电压和电流,计算得到。

二、运算放大器的测量方法:1.增益测量:增益可以通过输入一个特定幅值的正弦波信号,然后测量输出信号的幅值,通过两者的比值来计算增益。

可以通过示波器来观察输入和输出信号的波形,然后进行幅值测量。

2.带宽测量:带宽的测量可以通过输入不同频率的正弦波信号,然后测量输出信号的衰减程度,通过找到输出信号衰减到一半的频率,确定带宽的上限。

可以使用频谱分析仪或者示波器进行测量。

3.输入偏置电流和输入偏置电压测量:输入偏置电流的测量可以通过将输入端直接接地,然后测量输出电压来确定。

运算放大器的工作原理及选择方法

运算放大器的工作原理及选择方法

运算放大器的工作原理及选择方法(入门级) cjy1.模拟运放的分类及特点模拟运算放大器从诞生至今,已有40多年的历史了。

最早的工艺是采用硅NPN工艺,后来改进为硅NPN-PNP工艺(后面称为标准硅工艺)。

在结型场效应管技术成熟后,又进一步的加入了结型场效应管工艺。

当MOS管技术成熟后,特别是CMOS技术成熟后,模拟运算放大器有了质的飞跃,一方面解决了低功耗的问题,另一方面通过混合模拟与数字电路技术,解决了直流小信号直接处理的难题。

经过多年的发展,模拟运算放大器技术已经很成熟,性能曰臻完善,品种极多。

这使得初学者选用时不知如何是好。

为了便于初学者选用,本文对集成模拟运算放大器采用工艺分类法和功能/性能分类分类法等两种分类方法,便于读者理解,可能与通常的分类方法有所不同。

1.1.根据制造工艺分类根据制造工艺,目前在使用中的集成模拟运算放大器可以分为标准硅工艺运算放大器、在标准硅工艺中加入了结型场效应管工艺的运算放大器、在标准硅工艺中加入了MOS工艺的运算放大器。

按照工艺分类,是为了便于初学者了解加工工艺对集成模拟运算放大器性能的影响,快速掌握运放的特点。

标准硅工艺的集成模拟运算放大器的特点是开环输入阻抗低,输入噪声低、增益稍低、成本低,精度不太高,功耗较高。

这是由于标准硅工艺的集成模拟运算放大器内部全部采用NPN-PNP管,它们是电流型器件,输入阻抗低,输入噪声低、增益低、功耗高的特点,即使输入级采用多种技术改进,在兼顾起啊挺能的前提下仍然无法摆脱输入阻抗低的问题,典型开环输入阻抗在1M欧姆数量级。

为了顾及频率特性,中间增益级不能过多,使得总增益偏小,一般在80~110dB之间。

标准硅工艺可以结合激光修正技术,使集成模拟运算放大器的精度大大提高,温度漂移指标目前可以达到0.15ppm。

通过变更标准硅工艺,可以设计出通用运放和高速运放。

典型代表是LM324。

在标准硅工艺中加入了结型场效应管工艺的运算放大器主要是将标准硅工艺的集成模拟运算放大器的输入级改进为结型场效应管,大大提高运放的开环输入阻抗,顺带提高通用运放的转换速度,其它与标准硅工艺的集成模拟运算放大器类似。

集成运放选用及型号

集成运放选用及型号

集成放大器选用方法及型号一览表一、集成放大器主要交流指标简介: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。

这用于很小信号处理。

2.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以后,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。

3.转换速率(也称为压摆率)SR:运放转换速率定义为,运放接成闭环条件下,将一个大信号(含阶跃信号)输入到运放的输入端,从运放的输出端测得运放的输出上升速率。

由于在转换期间,运放的输入级处于开关状态,所以运放的反馈回路不起作用,也就是转换速率与闭环增益无关。

转换速率对于大信号处理是一个很重要的指标,对于一般运放转换速率SR<=10V/μs,高速运放的转换速率SR>10V/μs。

目前的高速运放最高转换速率SR达到6000V/μs。

这用于大信号处理中运放选型。

4.全功率带宽BW:全功率带宽定义为,在额定的负载时,运放的闭环增益为1倍条件下,将一个恒幅正弦大信号输入到运放的输入端,使运放输出幅度达到最大(允许一定失真)的信号频率。

这个频率受到运放转换速率的限制。

近似地,全功率带宽=转换速率/2πVop (Vop是运放的峰值输出幅度)。

全功率带宽是一个很重要的指标,用于大信号处理中运放选型。

5.建立时间:建立时间定义为,在额定的负载时,运放的闭环增益为1倍条件下,将一个阶跃大信号输入到运放的输入端,使运放输出由0增加到某一给定值的所需要的时间。

运算放大器的参数、选型与应用

运算放大器的参数、选型与应用

运算放大器的参数、选型与应用唐桃波长江大学国家级电工电子实验教学示范中心创新基地长江大学石油仪器研究室1•1930年TI的前身Geophysical service inc.成立,主要研发地震仪与石油探测仪。

•1950年Geophysical service inc.上市同时改名为TI。

•1956年Burr-Brown Research公司成立。

•1958年7月TI公司的Jack Kilby发明了集成电路(integrated circuit)简称IC。

•1963年Fairchild公司的Bob widlar发明了世界上第一片世界公认的单片集成电路运放μA702但是不是很成功。

•1965年1月MATT LORBER和RAY STATA创建了ADI公司。

•1965年11月Fairchild公司的Bob widlar发明了μA709大获成功,但是μA709不稳定,易烧坏,易锁闭。

•1967年Bob widlar离开Fairchild加入NSC(National Semiconductor后并入TI),同年发表了LM101,后来陆续开发了LM301,LM307,LM308,LM318,LM309等运放。

•1969年Fairchild公司的Dave Fullagar发表了发明了世界上第一款内置30pF相位补偿电容的运放μA741一直应用至今,现在还是各大高校模电实验的首选运放。

2•1975年PMI公司的George Erdi发表了世界上第一款精密运放OP07(后逐渐发展出OP27 OP37 OP177及OP27的JFET版本OPA627,OP37的JFET版本OPA637).由于OP07太过经典,各大公司都推出了自己的相关产品。

•1972年NSC公司的Russell and Frederiksen引入新技术设计出LM324.•1975年RCA公司发布了CMOS运放CA3130.•1976年NSC公司发布了JFET运放LF356.•1978年TI发布了TL06X TL07X TL08X系列低价格JFET运放。

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运算放大器的选择方法偏置电压和输入偏置电流注意电源的影响音频和视频应用中的噪声/相位误差注意避免一些常见的错误Spice辅助设计要选择一个好的运算放大器,首先须了解设计对放大器的要求。

知道在参数表中要查找什么,了解运算放大器的制造工艺也有助于选择适合设计要求的最佳运算放大器。

假设有一种完美的放大器,适用于任何电路设计。

这种完美的运算放大器具有无限大的开环增益和带宽,其偏置电压、输入偏置电流、输入噪声和电源电流都为零,它能够在任意电源电压下工作。

既然它是真正完美的,那也应该是免费的。

但这种完美的运算放大器实际上根本不存在,也不可能存在。

于是销售商就提供了各种各样的运算放大器,每种都有各自不同的性能、特点和价格。

了解放大器的最重要的参数,就能够找到最合适的运算放大器。

偏置电压和输入偏置电流在精密电路设计中,偏置电压是一个关键因素。

对于那些经常被忽视的参数,诸如随温度而变化的偏置电压漂移和电压噪声等,也必须测定。

精确的放大器要求偏置电压的漂移小于200μV和输入电压噪声低于6nV/√Hz。

随温度变化的偏置电压漂移要求小于1μV/℃。

低偏置电压的指标在高增益电路设计中很重要,因为偏置电压经过放大可能引起大电压输出,并会占据输出摆幅的一大部分。

温度感应和张力测量电路便是利用精密放大器的应用实例。

低输入偏置电流有时是必需的。

光接收机中的放大器就必须具有低偏置电压和低输入偏置电流。

图1所示为一种典型的结构。

光电二极管的泄漏电流小于5nA,所以放大器必须具有更小的输入偏置电流。

CMOS和JFET输入放大器是目前可用的具有最小输入偏置电流的运算放大器。

图1:光电二极管放大器必须具有低偏置电压和非常低的输入偏置电流。

在所有放大器中,斩波放大器提供了最低的偏置电压和最低的随温度变化的偏置电压漂移。

许多重量计量设备对增益的要求高,需要配置高质量的精密放大器,此时斩波放大器是一种很好的选择。

注意电源的影响便携式系统中的放大器要求在很低的电源电压下工作,且电源电流应很小以尽量延长电池寿命。

这些放大器一般还须有良好的输出驱动能力和高开环增益。

尽管许多放大器的广告号称消耗很小的电流,但在选用时仍应小心。

一定要认真阅读参数表以留心低电压下工作可能引起的性能问题。

有些低功耗运算放大器,当输出电压改变时其电源电流具有较宽的变化范围。

在低电源电压下,输出电流驱动能力也可能显著下降。

可查阅参数表以确定在特定的电源电压下所能达到的输出电流驱动能力。

另一种选择是使用具有“关闭”特性的放大器。

虽然这种放大器具有较高的电源电流,但当不工作时能被关闭从而进入超低电流状态。

较高的电源电流可使放大器具有较快的速度和很大的输出驱动能力。

音频和视频应用中的噪声/相位误差在音频应用中,运算放大器主要有两个作用:麦克风放大、耳机或扬声器输出。

这种音频I/O组合在大多数蜂窝电话、计算机、电视和家庭立体声设备中应用普遍。

图2示出了一种典型的PC音频系统配置。

图2:一种典型的计算机音频系统配置,噪声要尽可能小。

对麦克风放大器的噪声要求很高,这是因为放大器能提供20dB到40dB的增益,它既能放大麦克风的信号,也能放大任何来自运放的噪声。

耳机和扬声器放大器必须能输出大电流,因为大多数耳机的阻抗在100欧姆或更小,大多数扬声器的阻抗是8 欧姆。

近年来半导体技术的发展导致了快速放大器的出现。

这些新的放大器使得设计者可以用高速运放代替分立电路。

视频应用电路即是一个很好的例子。

许多视频应用要求增益特性的相位误差最小。

相位误差可导致色彩偏离和视觉失真。

高速放大器在保持低相位误差的同时,仍能获得所要求的增益。

大多数高速运算放大器的参数表都给出了相位误差,应该把各种运算放大器的相位误差做一个比较。

电流反馈放大器是现有的速度最高的放大器之一。

由于这种放大器与电压反馈放大器的工作方式不同,务必阅读参数表中的应用说明以获得最佳效果。

注意避免一些常见的错误运算放大器参数表包含许多信息,但有时可能很难通过比较两个参数表来确定哪种运放性能更优。

输入共模电压范围指标即是一个例子。

这个参数常被误用。

为确保正常工作,要注意共模抑制比(CMRR)的测试条件。

给出的测试条件表示共模输入电压范围。

轨-轨输入放大器的共模输入电压范围是从负电源(V-)到正电源(V+)。

与输入电压范围不同,运算放大器的输出电压摆幅并没有清晰的定义。

大多数单电源放大器参数表都给出了针对高、低两种输出摆幅下的电压指标。

它表示当放大器吸入和泵出电流时,放大器的输出摆幅接近正电源和地的能力。

可惜的是,一般无法根据不同厂商的参数表对这些数值进行直接比较,因为不同的供应商会以不同的方式定义输出负载。

关键要看负载是电阻还是电流源。

如果负载是电流源,那么可测量相似的负载电流,这样就能很容易地比较不同放大器间的输出电压摆幅。

若负载是电阻,则要判断该电阻是与电源电压Vcc相连,还是与参考电压Vcc/2相连,或是接地。

负载连接到Vcc/2将使放大器的输出级可以泵出和吸入电流,但放大器的输出电流相当于负载接地或接到正电源情况下的一半。

这种输出电流的差别可使得运算放大器的摆幅接近正负电源的值。

这在某种程度上可能误导,因为在大多数单电源直流应用电路设计中,负载都直接接地,放大器输出的摆幅达不到正电源的值。

附表比较了几种流行的轨-轨输出放大器,并说明了在给定的输出电流条件下输出电压接近正负电源的程度。

几种流行运算放大器的V out与Iout之比较电容驱动能力是一个在参数表中经常定义含糊的参数。

所有的放大器对容性负载的灵敏度有不同程度的差别。

一些低功耗放大器相对于仅仅几百个皮法的容性负载就可能变得不稳定。

因此,这些放大器的参数表可能会隐藏这个事实。

要确定放大器对于输出电容的灵敏度,可以通过相对于容性负载的过冲(overshoot)曲线图来决定。

另一个较好的示意图是小信号响应图,可用来观测过冲的程度和特定容性负载的下降时间。

某些参数表还提供了相对容性负载的增益-带宽示意图。

减小过冲和阻尼振荡的一个方法就是在输出负载上并联一个串联R-C网络(图3)。

可通过实验来确定这个网络(也称阻尼电路)的最佳值。

也能在器件的应用说明中找到减小过冲和阻尼振荡的其它方法。

图3:减小来自容性负载的过冲和阻尼振荡的阻尼网络。

CMOS与双极型工艺技术的比较十年来,放大器工艺技术已取得了很大发展。

了解不同工艺方法的优点有助于运算放大器的选择。

CMOS和互补双极型是两种最为流行的放大器工艺技术。

CMOS放大器工艺进展较快。

几年以前只有几家公司能提供采用CMOS工艺的低成本、低性能放大器。

今天,大多数厂商都能供应参数齐全、性能优良的CMOS放大器。

但偏置电压漂移和速度仍是两个较薄弱的环节。

对于所选器件,带宽低于10MHz时,偏置电压漂移应限制在略低于1mV。

CMOS工艺的主要优势在于价格,起初是想用于大批量生产的数字产品,这种工艺有助于降低中等性能的放大器价格。

CMOS工艺提供的技术优势是运算放大器的输入偏置电流特别小,在皮安培(pA)级。

这对于高电源阻抗的应用特别重要,例如光接收机中的光电二极管放大器,或耗电尽可能小的电池监测器。

或许CMOS放大器的主要局限是其最大和最小电源电压。

由于其几何形状较小,晶体管击穿电压也减小了。

大多数CMOS放大器必须在6V或更低的电压下工作。

对多数低功耗应用来说,这不成问题,但某些便携式应用却是例外。

一个例子就是电池监视,电池电源电压变化很大,可以从满充状态的5V到接近耗尽时的2.2V。

然而,若电池连接到充电器上,电源电压有可能增加到12V。

双极型工艺通常允许较高的电源电压。

由于双极型晶体管的宽动态范围,其工作电压容易做到比CMOS放大器更低。

在低功耗、低漂移、噪声和速度等方面,双极型工艺都很出色,所以它不仅是一种大有发展前途的工艺,还是一种能满足各种性能放大器要求的工艺。

也有将两种工艺结合到一起的工艺技术,如互补双极互补CMOS(CBCMOS)。

这种“混合” 工艺技术的构想是将每种技术的优点都集中到运算放大器上。

例如,ADI的OP186就采用了一个双极型输入级来将噪声和漂移减至最小,同时在输出级采用CMOS晶体管来改善输出驱动性能而无需增加器件尺寸。

在低电压下工作且具有良好性能的运算放大器,仍将主要采用双极型工艺。

在主要考虑成本因素的场合,可以采用CMOS工艺。

在成本不变的情况下,性能将持续不断地提高。

随着工艺技术的改进,CMOS的速度将逐渐提高,其精度也将通过工艺和电路技术的改进而提高。

Spice辅助设计选定所需要的运算放大器以后,最好能在计算机上利用Spice仿真器来模拟电路的设计。

这样可在电路制做出来之前验证设计的正确性。

多数厂商都提供其运放产品的Spice宏模型,可准确反映运算放大器的参数表中几种指标的特性。

这些模型也可从厂商的Web站点免费下载。

当然,计算机仿真并不能保证电路设计的成功,但它能快速地反映出设计结果的性能优良程度。

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