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電子發(fā)燒友網(wǎng)>電子資料下載>電子教材>運(yùn)算放大器使用指南

運(yùn)算放大器使用指南

2009-05-16 | rar | 454 | 次下載 | 免費(fèi)

資料介紹

運(yùn)算放大器使用指南:我們知道,通用OP工作在這樣的情況下:在接入負(fù)反饋環(huán)路后,OP和反饋環(huán)路的特性僅由反饋環(huán)路來決定。為了得到這樣的特性,理想OP應(yīng)該有無限大的輸入阻抗,0輸出內(nèi)阻抗,無限大的增益,無限大的開環(huán)增益帶寬(3dB帶寬),以及其6dB/每2倍頻程的頻率滾降。不幸的是,要想實(shí)現(xiàn)這樣的電路,其成本也將是無限的。
OP技術(shù)上的發(fā)展,特別是在整合周邊電路方面的進(jìn)步,使得我們能夠用有限的成本,在工程上實(shí)現(xiàn)近似于理想狀態(tài)的OP。在計(jì)入數(shù)量因素后,使用同時期的高性能集成OP的成本已經(jīng)比5年前使用分立元件的成本大大下降。正是有了OP這種高性能,低成本的產(chǎn)品,才使得一些原來為分立元件系統(tǒng)成本和技術(shù)所限制的電路得以實(shí)現(xiàn)。一個很好的例子就是低頻函數(shù)發(fā)生器,它可以由15到20片OP完成,包括波形整形,觸發(fā)和相位鎖定電路。
使用OP可以降低生產(chǎn)的成本,這使得系統(tǒng)和設(shè)備設(shè)計(jì)工程師們有必要熟悉OP的特性。本文將講述OP的使用方法,從簡單的緩沖器到復(fù)雜的信號發(fā)生器和波形整形電路。本文不討論OP的基本理論,請參閱附注里的參考文獻(xiàn)1,2,3,4。本文僅討論OP的實(shí)際應(yīng)用,OP參數(shù)的選擇對電路的影響,并給出應(yīng)用限制條件的概述。
我們按照從簡到繁,分5個階段來討論OP的運(yùn)用:簡單放大器,運(yùn)算電路,信號變送電路,整形電路和信號發(fā)生電路,電源電路。我們所例舉的集成OP,一般包含了內(nèi)部頻率補(bǔ)償電路,所以外部頻率補(bǔ)償電路沒有給出。當(dāng)然,我們也可以選擇其他的OP以達(dá)到更高的工作頻率。OP的參數(shù)說明在附件I里。基本的反相放大器電路示于圖1。顧名思義,在R2/R1的數(shù)值遠(yuǎn)小于OP開環(huán)增益時,這個數(shù)值就是反相放大器的增益。輸入阻抗就是R1的阻值,閉環(huán)增益帶寬=單位增益帶寬/(1+閉環(huán)增益)
在設(shè)計(jì)中需要注意的是:R3的阻值應(yīng)該等于R1和R2的并聯(lián)電阻,以減小輸入偏置電流所帶來的失調(diào)電壓。輸出失調(diào)電壓=輸入失調(diào)電壓*閉環(huán)增益
OP輸入端的失調(diào)電壓有兩個主要的來源,輸入偏置電流(Input bias current)和輸入失調(diào)電壓(Input offset voltage)。對于一個給定的OP,輸入失調(diào)電壓就已經(jīng)確定了,但是由輸入失調(diào)電流所帶來的失調(diào)電壓與所采用的電路結(jié)構(gòu)有關(guān)系,為了在不使用調(diào)整電路的情況下減小輸入偏置電流所帶來的失調(diào)電壓,應(yīng)該使得同、反相輸入端對地的直流電阻相等,使得由于偏置電流在輸入電阻上壓降所帶來的失調(diào)電壓相互抵消。在對低內(nèi)阻信號源的放大器中,OP的輸入失調(diào)電壓將成為失調(diào)電壓誤差的主要來源,而對于高內(nèi)阻信號源的放大器,OP的輸入偏置電流在信號源內(nèi)阻上的壓降將成為上述誤差的主要來源。
在高輸入阻抗的情況下,失調(diào)電壓可以采用R3的阻值來調(diào)整,利用輸入偏置電流在其上的壓降來對輸入失調(diào)電壓作出補(bǔ)償(既用這個的得到的壓降來抵消輸入失調(diào)電壓)。
在交流耦合的時候,失調(diào)電壓并不顯得很重要,這時的主要問題是:失調(diào)電壓減小了輸出電壓峰—峰值(P-P)的線性動態(tài)范圍。
工作在閉環(huán)狀態(tài)下的OP和其反饋網(wǎng)絡(luò)的增益——頻率特性,必須保證不會產(chǎn)生震蕩。為了實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定,OP和反饋環(huán)路對任何頻率的信號,在環(huán)路增益大于1時的環(huán)路相移角度絕對不能超過180°。在實(shí)踐上,為了達(dá)到穩(wěn)定條件,相移角度不應(yīng)該接近180°。顯然,最為臨界的狀態(tài)發(fā)生在反饋網(wǎng)絡(luò)的衰減為0的時候(既跟隨器狀態(tài))。沒有做內(nèi)部補(bǔ)償?shù)腛P可以被用在深度反饋電路中以取得更好的頻率特性。舉一個例子:LM101在反相單位增益電路中,由于反饋網(wǎng)絡(luò)6dB的衰減,僅需要15pF的補(bǔ)償電容;但在同相單位增益電路中,由于反饋環(huán)路沒有衰減,就需要30pF的補(bǔ)償電容。由于OP的轉(zhuǎn)換速度(SR)取決于補(bǔ)償電容的大小, LM101的SR在反相單位增益電路里可以做到同相單位增益電路的2倍。反相電路在同等SR的條件下可以做到跟隨器電路的110%。對于一個給定的OP放大器電路,在進(jìn)行補(bǔ)償時需要在穩(wěn)定性和帶寬之間進(jìn)行進(jìn)行權(quán)衡。加大補(bǔ)償電容可以提高穩(wěn)定性,但是犧牲了放大器的增益帶寬,反之亦然。
上面對失調(diào)電壓、輸入偏置電流的討論可以適用于絕大多數(shù)放大器,在后面的討論中也會再次涉及,更深入的介紹請參見參考文獻(xiàn)4。

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