yabailv 运放_运放入门
运放入门笔记
运放常用基本参数
输入失调电压 $Vos$将实际运放的两个输入端接地,理想运放输出为零,但实际运放输出不为零。将输出电压除以增益得到的等效输入电压成为输入失调电压
一般定义为运放输出为零时,两个输入端之间所加的补偿电压。该值反映了运放内部电路的对称性,对称性越好,输出失调电压越小
Vos越小,芯片价格越贵
输入失调电压的温漂又叫温度系数TC VOS
输入失调电压的温度漂移:在给定的温度范围内,输入失调电压的变化与温度变化的比值
作为输入失调电压的补充,便于计算在给定的工作范围内,放大电路由于温度变化造成的输入失调电压漂移大小
输入偏置电流 $I_{B}$定义为当运放的输出直流电压为零时运放两输入流进或流出直流电流的平均值
输入偏执电流对进行高阻信号放大、积分电路等对输入阻抗有要求的地方有较大的影响。输入偏置电流与制造工艺有一定关系
输入失调电流 $Ios$定义为当运放的输出直流电压为零时,其两输入端偏置电流的差值。输入失调电流同样反映了运放内部的电路对称性,对称性越好,输入失调电流越小
共模电压输入范围 $Vcm$运放两输入端与地间能加的共模电压的范围
所谓“Rail to Rail Input” 就是指输入共模电压范围十分接近电源轨,一般可以抵御负电源轨,而稍微低于正电源轨。
输出动态范围特性输出电压范围,输出Voh、Vol极为接近供电轨,但无法等于供电轨,会有几十mV的距离,也与负载有关。
压摆率 $SR$也称转换速率,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,从运放的输出端测运放的输出上升速率
增益带宽积 $GBP$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所对应的信号频率
开环增益 $Aol$定义为当运放工作与线性区时,运放输出电压与差模电压输入电压的比值
差模开环直流电压增益很大
共模信号抑制比 $CMRR$定义为:当运放工作于线性区时,运放差模增益与共模增益的比值
可以抑制共模输入的干扰信号
电源波纹抑制比 $PSRR$当运放工作于线性区时,运放输入失调电压随电源电源电压变化比值
反映了电源变化对运放输出的影响
噪声密度运放本身内部电路固有的噪声,分为电压噪声和电流噪声
极限参数
怎么分析运放电路
虚断
负反馈环路下,同相输入端和反相输入端流入运放内部的电流非常小、通常在nA级以下,像“断开”似的,即所谓“虚断”,但物理链路上还是连接着的。
虚短
深度负反馈环路下,同相端和反相端电位基本相等
怎么选择合适的运放
直流信号输入失调电压
温漂
输入失调电流
耗电要求
工作电压
输入输出特性
交流信号交流信号频率
增益带宽
开环增益
电压噪声密度
耗电要求
工作电压
输入输出特性
经验公式:信号频率 * 放大倍数 * $N \le GBP, N=5 ~10$
基本运放电路
同相输入放大电路
同相:输入信号与输出信号的极性没有发生变化
$$ \begin{array}{l} V_{-}=V_{+}=V_{i} \ V_{t}=\frac{R_{f}}{R_{f}+R_{1}} V_{0} \ V_{o}=\left(1+\frac{R_{f}}{R_{1}}\right) V_{t} \end{array} $$虚短,故 $V+=V-$
虚断
反相输入放大电路
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