首页
论坛
电子技术基础
模拟技术
可编程器件
嵌入式系统与MCU
工程师职场
最新帖子
问答
版主申请
每月抽奖
商城免费换礼
社区有奖活动
博客
下载
评测
视频
文库
芯语
资源
2024国际航空电子大会
2024国际 AIoT 生态发展大会
3D IC 设计和Chiplet资料下载
车载总线测试和解码方案
新能源汽车三电测试技术中心
在线研讨会
EE直播间
小测验
白皮书
行业及技术活动
杂志免费订阅
免费在线工具
厂商资源中心
论坛
博文
电子工程专辑
电子技术设计
国际电子商情
资料
白皮书
研讨会
芯语
文库
登录|注册
登录
最新发表
推荐阅读
明星博主
原创博文
年度排行
博文排行
博文评论
FPGA/CPLD
MCU/ 嵌入式
模拟
电源/新能源
测试测量
通信
智能手机
处理器与DSP
PCB
汽车电子
消费电子
智能硬件
物联网
软件与OS
采购与分销
供应链管理
工程师职场
EDA/ IP/ 设计与制造
无人机
机器人/ AI
医疗电子
工业电子
管理
写博文
oceancjc
修改
文章:
19
阅读:
55110
评论:
94
赞:
248
好友
私信
个人主页
文章
19
原创
0
阅读
55110
评论
94
赞
248
原创
看到一篇超有用的文章,转来分享
2011-6-6 12:55
2710
10
10
分类:
模拟
您坐下来为您的电路选择合适的运算放大器 (op amp) 时,首先要做的便是确定系统通过该放大器进行传输的信号带宽。一旦您确定下来这一点,您便可以开始寻找正确的放大器。来自高速设计专家的告诫是:您应该避免使用相对您的应用而言速度过快的模拟器件。因此,您要尽量选择一种闭环带宽稍高于信号最大频率的放大器。
它听起来好像是一种较好的产品选择方案,但是这种设计方法将可能会给您的应用板带来灾难性的后果。在实验室中,您可能会发现当您将应用最大频率的输入正弦波信号置入系统时,您放大器的输出信号并未穿过希望的全刻度模拟范围。信号增益远低于预期。您放大器的转换速率等级超出所需。另外,您并没有驱动放大器输出至电源轨中。哪里出错了呢?</P>
不要再反复检查您的电阻值了!在增益单元中设计某个放大器时,为这项工作选择备选放大器时您需要了解一些事情。例如,您的信号最大带宽 (SBW) 是多少?放大器闭环噪声增益 (NG) 是多少,以及考虑中的放大器的增益带宽产品 (GBWP) 是什么?另外,您想要容许多少增益误差?闭环噪声增益就是放大器增益,就像一个小电压源与运算放大器同相输入串联。
让我们通过例子来说明这个问题。例如,以1 MHz信号带宽 (SBW) 开始,图 1 所示放大器电路噪声增益(NG = 1 + 9R/R)为10V/V。图1还显示了具有相对于该电路刚好足够带宽的放大器的开环频率响应;或者您认为合适的开环频率响应。放大器 GBWP 为 16 MHz。
由图 1 所示可知,像它这样的运算放大器可以支持 1 MHz 频率 10 V/V (20 dB) 的增益,但我们需要进一步研究。SBW 开环增益曲线的增益为:
在我们的例子中,1 MHz频率下放大器的开环增益 (AVOL-SBW) 等于 16 V/V。但是,没什么好抱怨的。该电路的闭环增益误差等于 NG/(AOL-SBW + NG)。在我们的例子中,1 MHz 闭环增益误差等于 0.385,即 38.5% 的增益误差!</P>
就该电路而言,如果您想要容许放大器 0.05 的增益误差,同时您知道因产品和温度的不同,放大器的 GBWP 会改变 30% 最大值,则您需要一个具有 247 MHz GBWP 的放大器。产品选择部分的指导公式如下:
在为您的电路选择放大器时,请使用该公式获得一次过关。在您确定放大器的带宽以后,您便可以开始深入研究您应用的其它重要放大器特性,例如:电压补偿或噪声。</P>
参考文献<BR>1. 《增益误差会影响运算放大器的选择》,作者:Bendaoud, Soufiane,Planet Analog,2006 年 7 月<BR>2. 《运算放大器增益分析》,作者:Mancini, Ron,EDN,2000 年 12 月 7 日
写原创有奖励!2024面包板原创奖励正在进行中
点赞(
10
)
收藏
分享到:
上一篇:
单片机编程经验
下一篇:
设计注意!!
PARTNER CONTENT
换一换>
更多>
概伦电子:以开放心态共绘EDA产业新蓝图
概伦电子
2024-12-30
SK海力士将在CES2025亮相‘全方位面向AI的存储器供应商’的新蓝图
SK海力士
2025-01-03
文章评论
(
0
条评论)
登录
后参与讨论
您需要登录后才可以评论
登录
|
立即注册
发布
oceancjc
修改
文章:
19
阅读:
55110
评论:
94
赞:
248
好友
私信
个人主页
文章
19
原创
0
阅读
55110
评论
94
赞
248
最新评论
更多
焊接厂一直问我们为什么没加光学点,我们从来都是一脸懵逼。这是个什么玩意?请问,没有光学点,必须要额外加个治具才能上焊接台 ...
coyoo
评论博文
2025-1-20
为什么负我不负她,PCB上的光学点是如何出 ...
您好!请问这个ali_mqtt_init()函数是在哪里的
821411084_6 ...
评论博文
2025-1-19
【CH32V307评估板】+mqtt连接阿里云 ...
写得不错!
luckyzy2000
评论博文
2025-1-17
为什么负我不负她,PCB上的光学点是如何出 ...
最新
博文
英特尔发布新芯片了,N150有哪些机器 ...
Air780E软件指南:C语言内存数组(zbuf ...
SHEIN基金会成立 助力解决全球纺织废 ...
资料下载
本周热帖
晶体管电路设计-铃木雅臣(上).pdf ...
基于51单片机的万能遥控器设计论文 ...
基于51单片机的酒精浓度检测仪设计论 ...
基于51单片机的简易计算器设计任务书 ...
基于51单片机的简易计算器设计开题报 ...
最新资讯
芯语最新
雷击之后加强我的NAS备份,谨慎遵循3- ...
盘点CES 2025上基于Arm架构的AI创新 ...
要做“印度富士康”?传塔塔电子与小 ...
高层震动、巨额亏损!昔日ODM龙头闻泰 ...
美国商务部:《芯片与科学法案》成果 ...
端到端,自动驾驶的新引擎? ...
英特尔AIPC的含金量还在升高,AiPPT.c ...
理想汽车研究报告:如何看待理想汽车 ...
如何紧握汽车行业变革方向盘? ...
芯片行业:浅析中美芯片博弈的危与机 ...
EE直播间
更多
Fabless100系列技术和应用直播 —实时控制、BMS:国产MCU迈向高性能应用
直播时间: 02月18日 10:00
高效协同与版本管理:Cliosoft助力现代芯片设计
直播时间: 02月26日 10:00
第三代功率半导体器件测试解决方案
直播时间: 03月06日 10:00
在线研讨会
更多
重塑机器人未来:揭秘创新芯片解决方案的颠覆力量
如何在隔离的状态监控系统中捕获同步数据
多路有光·精准不凡——KSW-SGM01模拟信号源发布会
迈来芯Triaxis® 3D磁传感器:汽车安全应用的优选方案
热门
推荐
示波器需要多少模拟通道?
芯片现货市场行情分析
您在使用示波器时面临的最大挑战是什么?
示波器品牌知多少?
我要评论
0
10
分享到微信
分享到微博
分享到QQ
点击右上角,分享到朋友圈
我知道啦
请使用浏览器分享功能
我知道啦
关闭
站长推荐
/3
工程师写总结,送示波器、稳压电源、螺丝刀!
分享你的:职业生涯中故事、2024年年终总结、工作中的小故事,丰富多样的礼品等你哦!
面包板社区有奖活动汇总楼
1. DIY赢大奖!2. 写原创,有奖励!3.参与话题,奖励E币!4. 免费申领:开发板试用、书籍试读...
电子工程师DIY来分享,赢大疆无人机、小米手机、NAS存储、万用表 ...
展示您的 DIY 电子设计作品,社区将有丰富奖励送给您!
首页
论坛
电子技术基础
模拟技术
可编程器件
嵌入式系统与MCU
工程师职场
最新帖子
问答
版主申请
每月抽奖
商城免费换礼
社区有奖活动
博客
下载
评测
视频
文库
芯语
资源
2024国际航空电子大会
2024国际 AIoT 生态发展大会
3D IC 设计和Chiplet资料下载
车载总线测试和解码方案
新能源汽车三电测试技术中心
在线研讨会
EE直播间
小测验
白皮书
行业及技术活动
杂志免费订阅
免费在线工具
厂商资源中心
帖子
博文
返回顶部
×
文章评论(0条评论)
登录后参与讨论