運算放大器 文章 進入運算放大器技術(shù)社區(qū)
TI推出業(yè)內(nèi)最高性能音頻運算放大器
- 近日,德州儀器 (TI) 推出了一款設(shè)定了最新音頻性能的音頻運算放大器OPA1622。該款產(chǎn)品是TI Burr-Brown™ Audio產(chǎn)品線家族中的新成員,也是已被廣泛采用的OPA1612的升級產(chǎn)品。全新的OPA1622提供高達150mW的高輸出功率,以及在10mW功率下-135dB的極低失真,從而為專業(yè)音頻設(shè)備提供最高性能。OPA1622的小尺寸、低功耗和低失真可為頭戴式耳機放大器、智能手機、平板電腦和USB音頻數(shù)模轉(zhuǎn)換器 (DAC) 等便攜式設(shè)備提供高保真音頻。如需了解更多信息,敬請
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運用齊次性定理分析理想運算放大器

- 根據(jù)理想運算放大器線性應(yīng)用的特點,運算電路的傳統(tǒng)分析方法是采用"虛短"和"虛斷"的概念分析輸出與輸入的運算關(guān)系。在電路理論中運用齊次性定理分析線性網(wǎng)絡(luò)十分方便。為了簡化理想運算電路的分析方法,運用齊次性定理,采用"倒推法"分析了幾種常用的運算電路的輸出與輸入的運算關(guān)系,得出了與傳統(tǒng)分析方法同樣的結(jié)果。結(jié)果表明,用該定理分析理想運算放大器簡單方便、快速準確。 l 齊次性定理 定理 在線性電路中,當所有獨立源都增大或縮小K倍時(K為實
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【E課堂】電路測試主要運算放大器參數(shù)

- 1979 年 1 月,《電子測試》發(fā)表了一篇文章稱,一款單個測試電路可“執(zhí)行對任何運算放大器全面檢查所需的所有標準 DC 測試”。單個測試電路在那個時候可能夠用,但今天并非如此,因為現(xiàn)代運算放大器具有更全面的規(guī)范。因此,單個測試電路不再包攬所有 DC 測試。 現(xiàn)在經(jīng)常使用三種測試電路拓撲對運算放大器 DC 參數(shù)進行工作臺及生產(chǎn)測試。這三種拓撲為 (1) 雙運算放大器測試環(huán)路、(2) 
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測試運算放大器需要穩(wěn)定的測試環(huán)路

- 在前幾篇文章中,我們介紹了一些基本測試技術(shù)以及設(shè)計和測試運算放大器時會出現(xiàn)的誤差源。我們建議您在根據(jù)最后這篇文章介紹的測試電路知識及使用進行任何設(shè)想之前,先閱讀一下之前的幾篇文章。 本文我們將介紹使用推薦測試電路時所涉及的補償問題。如果測試電路中的環(huán)路不穩(wěn)定,那它就沒有用。在測試過程中要一直監(jiān)控被測試器件測試環(huán)路的輸出。如果環(huán)路發(fā)生振蕩,而您不知道,您可能會報告不好的結(jié)果。更糟糕的是,您可能很晚才發(fā)現(xiàn),而此時糾正該問題已經(jīng)更難了。 自測試補償 以最簡單的形式看,圖1中的自測試電路實際
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測試運算放大器的輸入偏置電流

- 在本系列第 1 部分《電路測試主要運算放大器參數(shù)》一文中,我們介紹了一些基本運算放大器測試,例如失調(diào)電壓 (VOS)、共模抑制比 (CMRR)、電源抑制比 (PSSR) 和放大器開環(huán)增益 (Aol)。本文我們將探討輸入偏置電流的兩種測試方法。選擇哪種方法要取決于偏置電流的量級。我們將介紹器件測試過程中需要考慮的各種誤差源。本系列的下篇文章將介紹一款可配置測試電路,其可幫助您完成本文所介紹的所有測量 產(chǎn)品說明書通常為運算放大器的非反相輸入與反相輸入(iB+和 iB-)分別提供了一個偏置電流列表。這
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【E問E答】運算放大器需要多大的帶寬才能滿足要求?

- 本文主要說明運算放大器需要多大的帶寬才能滿足要求?感興趣的朋友可以看看?! 』プ杩狗糯笃魇且豢钔ㄓ眠\算放大器,其輸出電壓取決于輸入電流和反饋電阻器: 我經(jīng)常見到圖 1 所示的這款用來放大光電二極管輸出電流的電路。幾乎所有互阻抗放大器電路都需要一個與反饋電阻器并聯(lián)的反饋電容器 (CF),用以補償放大器反相節(jié)點的寄生電容,進而保持穩(wěn)定性?! ?nbsp; 圖1:反饋電容器CF可補償光電二極管接點電容及
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“馴服”振蕩—電容性負載問題

- 鑒于反饋通路中相移(或者稱作延遲)引起的諸多問題,我們一直在追求運算放大器的穩(wěn)定性。通過上周的討論我們知道,電容性負載穩(wěn)定性是一個棘手的問題。如果您才剛剛接觸我們的討論,那么您應(yīng)該首先閱讀前兩篇博客文章《為什么運算放大器會發(fā)生振蕩——兩種常見原因淺析》和《“馴服”振蕩運算放大器》?! 奥闊┲圃煺摺边\算放大器開環(huán)輸出電阻 (Ro),實際并非運算放大器內(nèi)部的一個電阻器。它是一個依賴于運算放大器內(nèi)部電路的等效電阻。如果不改變運算放大器,也就不可能改變這種電阻。CL為負載電容。如果您想驅(qū)動某個 CL,您就會
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“典型值”——在產(chǎn)品說明書規(guī)范中到底是什么意思?

- 設(shè)計人員有時會發(fā)現(xiàn)運算放大器產(chǎn)品說明書規(guī)范令人費解,因為并非所有性能特性都有最小規(guī)范或者最大規(guī)范。有時,您必須使用規(guī)范表或者典型性能圖表中的“典型值”。但是,這個“典型值”到底是什么意思呢?它的變化范圍是多大呢? 要想回答這個問題并不容易,它取決于具體的規(guī)范。下面,我們對容易引起疑問的 3 個特性進行逐一說明: 帶寬——運算放大器的增益帶寬積 (GBW) 主要由輸入級電流和片上電容值控制。這兩個變量的變化,可產(chǎn)生的 GBW 變化范圍為 ±20% 左右??雌饋恚@是一個比較寬的范圍,但是通過選擇一個
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運算放大器關(guān)斷引腳具體做什么工作?

- 任何在其模擬電路設(shè)計中使用現(xiàn)代單通道運算放大器的人都熟悉 5 個有源器件引腳:2 個輸入、2 個電源引腳和 1 個輸出。這 5 個引腳適用于眾多使用運算放大器的應(yīng)用。接下來的一類器件具有第六工作引腳功能。大多數(shù)情況下該附加引腳可發(fā)揮關(guān)斷作用,或者整好相反,可作為器件的啟用引腳?! ∠聢D顯示的是包含關(guān)斷功能的OPA320S?! ∧敲?,這個關(guān)斷/啟用引腳具體應(yīng)該做什么呢? 通常,關(guān)斷引腳的目的是關(guān)斷放大器功能并降低其功耗。在運算放大器關(guān)斷時,它就進入非工作模式,在該模式下靜態(tài)電流 (Iq) 可降低很多個
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我需要多大的運算放大器帶寬?(3)

- 在這個包含三篇文章的博客系列中,我介紹了如何為您的互阻抗放大器電路選擇具有足夠帶寬的運算放大器。閱讀第 1 部分了解相關(guān)內(nèi)容。在第 2 部分中,我不僅創(chuàng)建了一個設(shè)計實例(使用該過程選擇可滿足這些電路需求的運算放大器),而且還確定了所需的運算放大器帶寬是 5.26MHz?! ”?:互阻抗放大器的實例性能要求 現(xiàn)在,我們將對比兩個運算放大器:一個符合要求,另一個不符合。 表2:設(shè)計實例中兩個運算放大器的增益帶寬積對比 相位裕度對比 相位裕度是一個穩(wěn)定性指標,可在環(huán)路增益等于 0dB 的位置將放大器
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我需要多大的運算放大器帶寬?(2)

- 在上篇博客中,我介紹了互阻抗放大器所需運算放大器帶寬的三步計算過程中的前兩步。在本文中,我不僅將介紹最后一個步驟,而且還將介紹使用本計算過程的設(shè)計實例。 步驟3:計算所需運算放大器增益帶寬積 進行基本穩(wěn)定性分析,我們將獲得本步驟背后的邏輯,如果您只想進行計算,可以直接跳到公式 5。圖 1 是用于分析的TINA-TI? 電路。反饋環(huán)路使用大電感器 (L1) 中斷,而電壓源則可通過大電容器 (C1) AC 耦合至該環(huán)路。該環(huán)路在運算放大器輸出端中斷,以便輸入電容的效果包含在分析中。我們可執(zhí)行 AC 傳
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我需要多大的運算放大器帶寬?(1)

- 互阻抗放大器是一款通用運算放大器,其輸出電壓取決于輸入電流和反饋電阻器: 我經(jīng)常見到圖 1 所示的這款用來放大光電二極管輸出電流的電路。幾乎所有互阻抗放大器電路都需要一個與反饋電阻器并聯(lián)的反饋電容器 (CF),用以補償放大器反相節(jié)點的寄生電容,進而保持穩(wěn)定性。 圖1:反饋電容器CF可補償光電二極管接點電容及運算放大器輸入電容 有大量文章都介紹了在使用某種運算放大器時應(yīng)如何選擇反饋電容器,但我認為這根本就是錯誤的方法。不管我們半導
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運算放大器介紹
目錄
歷史
原理
類型
主要參數(shù)
應(yīng)用
運算放大器(常簡稱為“運放”)是具有很高放大倍數(shù)的電路單元。在實際電路中,通常結(jié)合反饋網(wǎng)絡(luò)共同組成某種功能模塊。由于早期應(yīng)用于模擬計算機中,用以實現(xiàn)數(shù)學運算,故得名“運算放大器”,此名稱一直延續(xù)至今。運放是一個從功能的角度命名的電路單元,可以由分立的器件實現(xiàn),也可以實現(xiàn)在半導體芯片當中。隨著半導體技術(shù)的發(fā)展,如今絕大部分的運 [ 查看詳細 ]
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