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1,运算放大器原理及作用

将信号放大,或见电流信号和电压信号转换

运算放大器原理及作用

2,运算放大器什么是运算放大器

运算放大器,简称运放,是模拟电路中最常用到的电路功能模块, 从名字可以看出,运算放大器也属于放大器,它的基本原理依然是对输入信号进行放大。 运放最重要的一点就是加入了反馈电路。没有加入反馈网络的运放,处于开环工作状态,其信号放大增益难以精确控制,通常只作为比较器来使用。而加入了反馈网络的运算放大器,通过反馈网络的设置,能够比较容易的获得精确的放大增益,还能够对信号完成加减乘除,指数,对数,积分,微分等数学运算,能够帮助系统完成负反馈控制,如恒流控制,恒压控制等等。

运算放大器什么是运算放大器

3,什么是运算放大器

运算放大器是运用得非常广泛的一种线性集成电路。而且种类繁多,在运用方面不但可对微弱信号进行放大,还可做为反相、电压跟随器,可对电信号做加减法运算,所以被称为运算放大器。不但其他地方应用广泛,在音响方面也使用得最多。例如前级放大、缓冲,耳机放大器除了有部分使用分立元件,电子管外,绝大部分使用的还是集成运算放大器。而有时候还会用到稳压电路上,制作高精度的稳压滤波电路。   各种运放由于其内部结构的不同,产生的失真成分也不同,所以音色特点也有一定的区别。本来我们追求的是高保真,运放应该是失真最低,能真实还原音乐,没有个性的最好。但是由于要配合其他音响部件如数码音源、后级功放管等如果偏干、偏冷则可搭配音色细腻温暖型的运放,而太过阴柔、偏软的则可搭配音色较冷艳、亮丽的运放,做到与整机配合,取长补短的最佳效果。所以说并不是选择越贵的运放得到的效果就一定越好,搭配很重要,达到听感上最好才算达到目的。如果是应用在低电压的模拟滤波电路中,还要选择对低电压工作性能良好的运放种类。 市面上的运放种类不下五六百种,GBW带宽在5M以上的也有三百多种,最高的已达 300MHZ,转换速率在5V/us以上的也不下几百种,最高达3000V/us。百度空间轩雨电子 有更多详细的资料。有淘宝店支持小额订单。
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什么是运算放大器

4,运算放大器的工作原理

运算放大器的工作原理是对于双电源供电运放,其输出可在零电压两侧变化,在差动输入电压为零时输出也可置零。采用单电源供电的运放,输出在电源与地之间的某一范围变化。运放的输入电位通常要求高于负电源某一数值,而低于正电源某一数值。经过特殊设计的运放可以允许输入电位在从负电源到正电源的整个区间变化,甚至稍微高于正电源或稍微低于负电源也被允许。这种运放称为轨到轨(rail-to-rail)输入运算放大器。运算放大器的输出信号与两个输入端的信号电压差成正比,在音频段有:输出电压=A0(E1-E2),其中,A0 是运放的低频开环增益(如 100dB,即 100000 倍),E1 是同相端的输入信号电压,E2 是反相端的输入信号电压。扩展资料运算放大器参数:(1)共模输入电阻该参数表示运算放大器工作在线性区时,输入共模电压范围与该范围内偏置电流的变化量之比。 (2)直流共模抑制该参数用于衡量运算放大器对作用在两个输入端的相同直流信号的抑制能力。 (3)交流共模抑制CMRAC用于衡量运算放大器对作用在两个输入端的相同交流信号的抑制能力,是差模开环增益除以共模开环增益的函数。 (4)增益带宽积增益带宽积是一个常量,定义在开环增益随频率变化的特性曲线中以-20dB/十倍频程滚降的区域。 (5)输入偏置电流该参数指运算放大器工作在线性区时流入输入端的平均电流。
运算放大器电路_运算放大器的模拟计算机原理讲解高清视频

5,什么叫运算放大器

中文名称:运算放大器 英文名称:operational amplifier 定义:可以对电信号进行运算,一般具有高增益、高输入阻抗和低输出阻抗的放大器。 所属学科:电力(一级学科);通论(二级学科) 本内容由全国科学技术名词审定委员会审定公布 百科名片 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。运放的种类繁多,广泛应用于几乎所有的行业当中。 运算放大器最早被设计出来的目的是将电压类比成数字,用来进行加、减、乘、除的运算,同时也成为实现模拟计算机(analog computer)的基本建构方块。然而,理想运算放大器的在电路系统设计上的用途却远超过加减乘除的计算。今日的运算放大器,无论是使用晶体管(transistor)或真空管(vacuum tube)、分立式(discrete)元件或集成电路(integrated circuits)元件,运算放大器的效能都已经逐渐接近理想运算放大器的要求。早期的运算放大器是使用真空管设计,现在则多半是集成电路式的元件。但是如果系统对于放大器的需求超出集成电路放大器的需求时,常常会利用分立式元件来实现这些特殊规格的运算放大器。 原理 运放如上图有两个输入端a(反相输入端),b(同相输入端)和一个输出端o.也分别被称为倒向输入端非倒向输入端和输出端.当电压加U-加在a端和公共端(公共端是电压为零的点,它相当于电路中的参考结点.)之间,且其实际方向从a 端高于公共端时,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。 运放的供电方式分双电源供电与单电源供电两种。对于双电源供电运放,其输出可在零电压两侧变化,在差动输入电压为零时输出也可置零。采用单电源供电的运放,输出在电源与地之间的某一范围变化。 运放的输入电位通常要求高于负电源某一数值,而低于正电源某一数值。经过特殊设计的运放可以允许输入电位在从负电源到正电源的整个区间变化,甚至稍微高于正电源或稍微低于负电源也被允许。这种运放称为轨到轨(rail-to-rail)输入运算放大器。 运算放大器的输出信号与两个输入端的信号电压差成正比,在音频段有:输出电压=A0(E1-E2),其中,A0 是运放的低频开环增益(如 100dB,即 100000 倍),E1 是同相端的输入信号电压,E2 是反相端的输入信号电压。

6,运算放大器是

你好 运算放大器是具有高输入阻抗、低输出阻抗、宽频带特性和高增益的放大器。 希望能帮助到你
一、集成运算放大器的组成 集成运算放大器的类型很多,它们大多数都是一种具有高放大倍数的直接耦合放大器。虽然不同型号集成运算放大器的内部电路各不相同,但原则上它们都由输入级、中间放大级、低阻输出级及偏置电路组成,其电路框图如图18-40(a)所示。输入级有U+和U_两个输入端。当在U+端输入Ui信号时,输出信号Uo与Ui的极性相同,故称U+端为同相输入端;当在U_端输入Ui时,输出信号Uo与Ui的极性相反,故称U_为反向输入端。图18-40(b)所示为集成运算放大器的电路符号。 从使用角度看,人们并不注重集成运算放大器的内部电路,而是着重研究其外部特性,所谓的外部特性是指人们利用生产厂家提供的运算放大器参数构成的表征外特性的运放电路模型。 二、集成运算放大器的分类 集成运算放大器的种类很多,其主要类别如图18-41所示。下面对不同特性的集成运算放大器进行介绍。 1.通用型集成运算放大器 通用型集成运算放大器是指它的技术参数比较适中,可满足大多数情况下的使用要求。通用型集成运算放大器又分为Ⅰ型、Ⅱ型和Ⅲ型,其中Ⅰ型属低增益运算放大器,Ⅱ型属中增益运算放大器,Ⅲ型为高增益运算放大器。Ⅰ型和Ⅱ型基本上是早期的产品,其输入失调电压在2mV左右,开环增益一般大于80dB。 2.高精度集成运算放大器 高精度集成运算放大器是指那些失调电压小,温度漂移非常小,以及增益、共模抑制比非常高的运算放大器。这类运算放大器的噪声也比较小。其中单片高精度集成运算放大器的失调电压可小到几微伏,温度漂移小到几十微伏每摄氏度。 3.高速型集成运算放大器 高速型集成运算放大器的输出电压转换速率很大,有的可达2~3kV/μs。 4.高输入阻抗集成运算放大器 高输入阻抗集成运算放大器的输入阻抗十分大,输入电流非常小。这类运算放大器的输入级往往采用MOS管。 5.低功耗集成运算放大器 低功耗集成运算放大器工作时的电流非常小,电源电压也很低,整个运算放大器的功耗仅为几十微瓦。这类集成运算放大器多用于便携式电子产品中。 6.宽频带集成运算放大器 宽频带集成运算放大器的频带很宽,其单位增益带宽可达千兆赫以上,往往用于宽频带放大电路中。 7.高压型集成运算放大器 一般集成运算放大器的供电电压在15V以下,而高压型集成运算放大器的供电电压可达数十伏。 8.功率型集成运算放大器 功率型集成运算放大器的输出级,可向负载提供比较大的功率输出。 三、集成运算放大器的参数 为了表征集成运算放大器在使用时的各种性能,定出了很多特性参数,主要分为静态参数和动态参数,也分别称为直流参数和交流参数。 1.直流参数 (1)开环差模电压增益AuD 开环差模电压增益简称开环增益,它是指运算放大器在没有外加反馈环路且工作在低频时的电压增益,即 式中:△U——运算放大器输出电压变化量; U+——运算放大器同相端输入电压; U_——运算放大器反相端输入电压。 若以分贝表示,则为20lgAuD(dB)。 一个理想的运算放大器,其开环增益应为无穷大。但运算放大器很少开环使用,一般都要加反馈电路,因此该参数主要用来说明运算精度。AUD越大,越稳定,运算精度也就越高。 (2)输入失调电压UIO 理想的运算放大器,当输入电压U+=U-=O时,输出电压Uo=O。但对于实际的运算放大器,由于种种原因,当U+=U-=O时,Uo≠O。反过来讲,如果要想使Uo=O,则必须在输入端加上一个很小的补偿电压UIO,这个电压就称为输入失调电压。显然,这个电压越小,表示运算放大器的性能越好。 (3)输入失调电压温度系数αUIO 在一定温度范围内,输入失调电压的变化量与温度变化量的比值定义为输入失调电压的温度系数,一般表示为 式中:UIO(T1)——温度为T1时的输入失调电压; UIO(T2)——温度为T2时的输入失调电压。 通用型运算放大器的输入失调电压温度系数αUIO为±(10~20)μV/℃;高精度运算放大器约为±1μV/℃。 (4)输入失调电流IIO 当运算放大器直流输出为零时,两输入端输入偏置电流之差称为输入失调电流。它一般为零点几微安至几微安。 (5)输入偏置电流IIB 当运算放大器直流输出为零时,两个输入端静态偏置电流的平均值称为输入偏置电流,即 双极型三极管作为输入级的集成运算放大器的输入偏置电流IIB为10nA~10μA;场效应三极管作为输入级的集成运算放大器的输入偏置电流IIB一般小于1nA。 (6)共模抑制比KCMR 理想的运算放大器,对于共模输入电压不会产生输出电压,就是说,只要U+=U-,Uo=Oo但实际上,同相输入端和反相输入端的电压不可能完全相同,因此也就不能完全抵消共模输入电压。 如果以Ujcm为共模输入电压,且Ujcm=U+=U-;而输出电压为Uocm,则共模电压增益为如果对应的开环增益为AUD,则共模抑制比为 若以以分贝表示,则 一般希望KCMR越大越好,通常KCMR为70~80dB。 (7)最大输出电压Uopp 最大输出电压足指在一定的负载和非线性条件下,集成运算放大器输出的最大电压幅度。 (8)最大共模输入电压UICM 如果不断增加运算放大器输入端的共模电压,直到运算放大器的共模抑制比显著变坏为止,这个共模输入电压即为最大共模输入电压。 (9)最大差模输入电压UIDM 如果不断增加运算放大器输入端的差模电压,直到运算放大器中有三极管退出线性区为止,这个输入的差模电压即为最大差模输入电压 2.交流参数 (1)开环带宽BW 当工作频率增加时,集成运算放大器的开环电压增益从直流增益下降3dB时所对应的信号频率称为开环带宽,由于开环增益测量比较困难,往往采用单位增益带宽。 (2)单位增益带宽BW(GB) 单位增益带宽是指运算放大器闭环增益为1倍的条件下,用正弦小信号驱动时,其闭环增益下降至0.707倍时的频率。 (3)电压转换率SR 在额定的负载条件下,当输入阶跃大信号时,集成运算放大器输出电压的最大变换效率即为电压转换率,也称压摆率。 (4)等效输入噪声UN 等效输入噪声足指当运算放大器的输入端短路时,将产生于输出端的噪声折算到输入端的等效电压值。 四、运算放大器基本应用电路 1.反馈电路运算放大器在实际应用中常常需要外加反馈电路。因为运算放大器的开环增益很高,而实际应用中所需的增益并不很高,这就需要外加负反馈电路构成闭环,以获得相应的功能。另外,在深度反馈条件下,运算放大器的性能也会得到很大改善。

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