运放讲座-运放参数

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1、o1从多级直耦放大器到运算放大 器o2理想集成运算放大器的主要参 数o3从理想到现实1多级直耦放大器到运算放大器从多级直耦放大器到集成运算放大器2理想集成运算放大器o等效模型VidAvV+V-Vo理想集成运算放大器参数o开环电压增益无穷大(AV=)线性应用时: Vo=(V+V-)Av导出: V+=V-(虚短)o带宽无限宽(BW= )o输入阻抗无穷大(Ri= )1 输入端为电压驱动,运放不消耗信号源任何 电流和功率。2 “虚断”理想集成运算放大器参数o输出阻抗为0(Ro= 0): 驱动能力无穷o输出噪声为0o输入失调电压为0:实现0输入时0输出3从理想到现实-输入失调电压o输入失调电压不为0输入

2、失调电压多在几mV以内输入失调电压对放大电路有什么影响?以电压放大倍数为10倍的DC放大器为例说明。输入失调电压对AC放大器有影响吗?从理想到现实-输入失调电压o输入失调电压(Vos: Input Offset Voltage)双极管输入失调电压小场效应管输入 失调电压大 普通运放 10mV0.1mV 低失调运放 100uV1uVNE5532(双极管输入、双运放)TL082(场效应管输入 、双运放)UA741(双极管输入、单运放、带失调补偿 )OP07 (双极管输入、单运放、带失调补偿)从理想到现实-输入失调电压o如何减少输入失调电压对DC放大器的影响?选用低失调电压的IC(如OP07)选用带

3、有失调电压补偿功能IC(如UA741、 OP07)加大负反馈,减少闭环增益更高级办法-选用动态斩波运放(如ad857x)从理想到现实-输入阻抗o输入阻抗有限双极管输入输入阻抗小(几百K左右)场效应管输入 输入阻抗大(几十M以上)对于场效应管输入的运放,“虚断”基本成立从理想到现实-输入阻抗o正相比例放大器的输入阻抗(若虚断成立,Ri=R1) 为了增大Ri,只 须增大R1,所 以,设计高输 入阻抗电压放 大器,多选择 正相比例放大 器。从理想到现实-输入阻抗o正相比例放大器的输入阻抗测试(仿真)从理想到现实-输入阻抗o反相比例放大器的输入阻抗(若虚断成立,Ri=R3) 为了增大Ri, 就须增大R

4、3, 为了保持电压 放大倍数不变 ,又须同步增 大R2。而R2增 大到一定程度 ,其产生噪声 将难以容忍)从理想到现实-输入阻抗o反相比例放大器的输入阻抗测试(仿真)从理想到现实-输出阻抗o输出阻抗(Ro) 并不为0开环输出阻抗约几十欧,闭环输出阻抗约为0;但最大输出电流(短路时)仅仅十多mA;因内有短路保护;所以,普通运放不适合于驱动过重的负载。从理想到现实-输入阻抗o放大器的输出阻抗测试(仿真)从理想到现实-幅频响应o电压增益(AV)有限o带宽(BW)有限一般运放的直流电压增益已达 100dB,已“够用”;更多的是需考虑带宽。从理想到现实-幅频响应o决定闭环放大器的带宽的参数小信号输出时,

5、决定于运放的增益带宽积(Gain Bandwidth Product)或单位增益带宽(Unity-Gain Bandwidth),约有:BW(闭环)= GBP(或UGB)/AV 显然,若想得到足够宽的带宽,须选用增益带宽积大的 运放,且须施加足够深的负反馈。小信号幅频响应仿真实验从理想到现实-幅频响应o决定闭环放大器的带宽的参数大信号输出时,决定于运放的输出电压摆动速率(SR: Slew Rate),约有:BW(闭环)=SR/(2PiVop)显然大信号输出时,带宽与放大倍数无关。若想得到足够宽的带宽,须选用输出电压摆动速率大的运放 。大信号幅频响应仿真实验从理想到现实-噪声o任何器件都有噪声输出,运放也不例外 o运放的输出噪声与闭环增益、通频带相关.o输入电压噪声密度(Input Noise Voltage Density) 如OP07: 如OP27:噪声仿真测试从理想到现实-电压输出动态范围o普通运放电压输出动态范围(Output Voltage Swing)有限,通常低于电源电压1到2Vo摆到摆(Rail to Rail)运放的电压输出动态范围达 到电源电压 o仿真测试

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