一個經常被忽視的問題是,電源電壓VS的噪聲、跳變、或漂移會反饋到基準輸入端進而直接疊加到輸出上,受分壓比影響而衰減。實際的解決方案包括采用旁路和濾波器,甚至用高精度的基準IC,比如ADR121,來產生基準電壓,而不是對VS進行分壓。在設計同時采用儀表放大器和運算放大器的電路時,這種考慮非常重要。單電源運算放大器電路要求對輸入共模電平進行偏置以處理正負擺動的交流信號。當采用電阻分壓供電電源的方法來提供偏置時,必須進行足夠的去耦處理,以維持PSR不變。一種常見的,但是錯誤的做法是通過一個帶有0.1μF旁路電容的100kΩ/100kΩ分壓電路來向運算放大器的同相端提供VS/2偏置。如果使用這些值,電源去耦往往顯得不足,因為其極點頻率為32Hz。歡迎來谷泰微電子選購各類放大器比較器、電平轉換芯片。華南運算放大器是什么
儀表放大器也被稱為INO,正如名字所示,它會放大電平的變化并像其他運放一樣提供一個差分輸出。但和其它普通放大器不同的是,當以完全差分輸入的共模噪聲抑制時,儀表放大器會有著較高的阻抗和不錯的增益。考慮到儀表放大器的IC比普通運放要貴,于是很多工程師就想能否用普通的運放組成儀表放大器?答案是肯定的。使用三個普通運放就可以組成一個儀表放大器。在理論上表明,用戶可以得到所要求的前端增益(由RG來決定),而不增加共模增益和誤差,即差分信號將按增益成比例增加,而共模誤差則不然,所以比率〔增益(差分輸入電壓)/(共模誤差電壓)〕將增大。因此CMR理論上直接與增益成比例增加,這是一個非常有用的特性。由于結構上的對稱性,輸入放大器的共模誤差,如果它們跟蹤,將被輸出級的減法器消除。這包括諸如共模抑制隨頻率變換的誤差。低噪聲運算放大器詳細講解歡迎來谷泰微電子選購各類放大器比較器、電平轉換芯片、邏輯芯片。
所有運算放大器的輸入級都包含一個差分放大器。如果將兩個不同的電壓信號施加到運算放大器的兩個輸入端,則產生的輸出信號與兩個信號之間的“差”成正比。因此,差分放大器放大了相對于公共參考測量的兩個電壓之間的差異。差分放大器可以通過四種不同的方式進行配置:1、雙輸入平衡輸出差分放大器。2、雙輸入不平衡輸出差分放大器。3、單輸入平衡輸出差分放大器。4、單輸入不平衡輸出差分放大器。當將相同的輸入電壓信號施加到兩個輸入端子時,該操作稱為“共模”操作。共模信號通常是干擾或靜態信號。共模增益是由共模輸入引起的輸出電壓變化除以共模輸入電壓。雖然差分放大器對施加到兩個輸入的差分電壓提供很大的放大,但它區分共模輸入信號,即它拒絕放大共模信號。
與分立半導體組件相比,使用運算放大器和儀表放大器能給設計師帶來明顯優勢。雖然有關電路應用的著述頗豐,但由于設計電路時往往匆忙行事,因而忽視了一些基本問題,結果使電路功能與預期不符。常見的應用問題之一是在交流耦合運算放大器或儀表放大器電路應用中,沒有為偏置電流提供直流回路。圖1中,一個電容串接在一個運算放大器的同相(+)輸入端。這種交流耦合是隔離輸入電壓(VIN)中的直流電壓的一種簡單方法。這種方法在高增益應用中尤為有用,在增益較高時,即使是放大器輸入端的一個較小直流電壓,也會影響運放的動態范圍,甚至可能導致輸出飽和。然而,容性耦合進高阻抗輸入端而不為正輸入端中的電流提供直流路徑的做法會帶來一些問題。江蘇谷泰微電子有限公司專注模擬信號鏈產品研發,擁有豐富電平轉換芯片型號,歡迎選購!
運算放大器常用參數解釋:1、開環增益AoL定義為當運放工作于線性區時,運放輸出電壓與差模電壓輸入電壓的比值由于差模開環直流電壓增益很高,多數運放的差模開環直流電壓增益一般在數萬倍或更多,用數值直接表示不方便比較,所以一般采用分貝方式記錄和比較。理想運放的開環增益為無窮大,實際運放一般在80dB~150dB。2、共模信號抑制比(CommonModeRejection)共模抑制比,定義為當運放工作于線性區時,運放差模增益與共模增益的比值。即在運放兩輸入端與地間加相同信號時,輸入、輸出間的增益稱為共模電壓增益AVC,CMRR=AV/AVC共模抑制比是一個極為重要的指標,它能夠抑制共模輸入的千擾信號。江蘇谷泰微電子有限公司專注模擬信號鏈產品研發,擁有豐富運算放大器型號,將竭誠為您服務。常見的運算放大器理論基礎
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