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MT-035:运算放大器输入、输出、单电源和轨到轨问题
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时间:2020.04.01
上传者:quw431979_163.com
由于市场需求,单电源供电已成为一项日益重要的要求。汽车、机顶盒、照相机/摄像机、PC和笔记本电脑应用要求IC供应商提供各种采用单电源轨供电,而性能则与双电源器件相同的线性器件。功耗现已成为线路或电池供
放大器
单电源
MT-036:运算放大器输出相位反转和输入过压保护
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时间:2020.04.01
上传者:givh79_163.com
本教程讨论两个与运算放大器相关的话题:输出相位反转和输入过压保护。超过输入共模电压(CM)范围时,某些运算放大器会发生输出电压相位反转问题。其原因通常是运算放大器的一个内部级不再具有足够的偏置电压而关
放大器
过压
保护
MT-037:运算放大器输入失调电压
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时间:2020.04.01
上传者:238112554_qq
理想状态下,如果运算放大器的两个输入端电压完全相同,输出应为0V。实际上,还必须在输入端施加小差分电压,强制输出达到0。该电压称为输入失调电压VOS。输入失调电压可以看成是电压源VOS,与运算放大器的
放大器
失调
电压
MT-038:运算放大器输入偏置电流
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时间:2020.04.01
上传者:quw431979_163.com
由于市场需求,单电源供电已成为一项日益重要的要求。汽车、机顶盒、照相机/摄像机、PC和笔记本电脑应用要求IC供应商提供各种采用单电源轨供电,而性能则与双电源器件相同的线性器件。功耗现已成为线路或电池供
放大器
偏置电流
MT-039:运算放大器总输出失调电压计算
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时间:2020.04.01
上传者:二不过三
通过下图1中所示的公式,可将所有失调电压和由偏置电流误差导致的失调电压折算至运算放大器的输入(RTI)或输出(RTO)。选择RTI还是RTO基于个人偏好。MT-039指南运算放大器总输出失调电压计算计
放大器
计算
失调电压
MT-040:运算放大器输入阻抗
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时间:2020.04.01
上传者:16245458_qq.com
电压反馈(VFB)运算放大器通常具有差模和共模两种指定的输入阻抗。电流反馈(CFB)运算放大器通常在每个输入端将阻抗接地。不同的模型可用于不同的电压反馈运算放大器,在缺少其它信息时,使用如下图1的模型
放大器
输入阻抗
MT-041:运算放大器输入和输出共模与差分电压范围
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时间:2020.04.01
上传者:978461154_qq
关于实际运算放大器的容许输入和输出电压范围,有一些实际的基本问题需要考虑。显然,这不仅会根据具体器件而变化,还会根据电源电压而变化。我们可以通过器件选型来优化该性能点,首先要考虑较为基础的问题。MT-
放大器
共模
差分
MT-042:运算放大器共模抑制比(CMRR)
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时间:2020.04.01
上传者:238112554_qq
如果信号均等施加至运算放大器的两个输入端,使差分输入电压不受影响,则输出也不应受影响。实际上,共模电压的变化会引起输出变化。运算放大器共模抑制比(CMRR)是指共模增益与差模增益的比值。例如,如果YV
放大器
共模
抑制比
MT-043:运算放大器电源抑制比(PSRR)与电源电压
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时间:2020.04.01
上传者:quw431979_163.com
如果运算放大器的电源发生变化,输出不应变化,但实际上通常会发生变化。如果XV的电源电压变化产生YV的输出电压变化,则该电源的PSRR(折合到输出端)为X/Y。无量纲比通常称为电源电压抑制比(PSRR)
放大器
抑制比
MT-044:运算放大器开环增益与开环增益非线性
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时间:2020.04.01
上传者:微风DS
大多数电压反馈(VFB)型运算放大器的开环电压增益(通常称为AVOL,有时简称AV)都很高。常见值从100000到1000000,高精度器件则为该数值的10至100倍。有些快速运算放大器的开环增益要低
放大器
增益
非线性
MT-045:运算放大器带宽和带宽平坦度
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时间:2020.04.01
上传者:quw431979_163.com
下图1显示电压反馈型运算放大器的开环频率响应。有两种可能:图1A是最常见的情况,高直流增益以6dB/倍频程从极低频率下降至单位增益,也就是典型的单极点响应。相比之下,图1B的放大器响应中具有两个极点,
放大器
带宽
MT-046:运算放大器建立时间
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时间:2020.04.01
上传者:rdg1993
放大器的建立时间是指输出响应输入的阶跃变化,然后进入并保持在规定误差带所需的时间,参照输入脉冲50%点测得,如下图1所示...MT-046指南运算放大器建立时间建立时间放大器的建立时间是指输出响应输入
放大器
建立时间
MT-047:运算放大器噪声
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大小:302.94KB
时间:2020.04.01
上传者:givh79_163.com
本教程讨论运算放大器内部产生的噪声,而不是因磁耦合和电耦合而拾取的外部噪声。虽然尽可能降低这种外部噪声也很重要,但本部分仅考虑运算放大器内部噪声。MT-047指南运算放大器噪声运算放大器输入电压噪声本
放大器
噪声
MT-048:运算放大器噪声关系:1f噪声、均方根(RMS)噪声与等效噪声带宽
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时间:2020.04.01
上传者:givh79_163.com
运算放大器电流或电压噪声的一般特性如下图1所示,高频下的噪声为白噪声(即其频谱密度不会随频率而变化)。这种情况适用于运算放大器的大部分频率范围,但在低频率条件下,噪声频谱密度会以3dB/倍频程上升,如
放大器
噪声
带宽
MT-049:单极点系统的运算放大器总输出噪声计算
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大小:164.45KB
时间:2020.04.01
上传者:16245458_qq.com
我们已经指出,噪声比一些较大噪声源少三分之一至五分之一的任何噪声源都可以忽略,几乎不会有误差。此时,两个噪声电压必须在电路内的同一点测量。要分析运算放大器电路的噪声性能,必须评估电路每一部分的噪声贡献
放大器
噪声
MT-050:二阶系统的运算放大器总输出噪声计算
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时间:2020.04.01
上传者:238112554_qq
“指南MT-049”中分析了单极点系统的总输出噪声。下面图1所示的电路表示一个二阶系统,其中电容C1表示源电容、反相输入的杂散电容、运算放大器的输入电容或这些电容的任意组合。C1会导致噪声增益出现断点
放大器
噪声
太阳能充电解决方案为多节电池应用提供了窄电压 DC
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时间:2020.04.01
上传者:二不过三
太阳能充电解决方案为多节电池应用提供了窄电压,由于太阳能电池板的输出电压变化较大,因此太阳能供电系统都需要很宽的供电范围,,PowerManagementTexasInstrumentsIncorpo
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