若预算放大器的输出电压幅度足够大,是否有可能在输出端得到8 ocl功放电路在输出级就已经把电压放大到足够大了吗

\u8fd0\u7b97\u653e\u5927\u7535\u8def\u7684\u6700\u5927\u8f93\u51fa\u5e45\u5ea6\u80fd\u5426\u8fbe\u523012v,\u4e3a\u4ec0\u4e48

\u653e\u5927\u7535\u8def\uff08\u5305\u62ec\u8fd0\u653e\uff09\u7684\u8f93\u51fa\u7535\u538b\u548c\u7535\u6d41\u90fd\u662f\u7531\u7535\u6e90\u63d0\u4f9b\u7684\uff0c\u5176\u8f93\u51fa\u7aef\u7684\u53cc\u6781\u6676\u4f53\u7ba1BJT\uff08\u6216\u573a\u6548\u5e94\u7ba1FET\uff09\u9971\u548c\u5bfc\u901a\u65f6\u80fd\u591f\u63d0\u4f9b\u6700\u5927\u8f93\u51fa\u7535\u538b\uff0c\u800c\u7ba1\u5b50\u5bfc\u901a\u65f6\u5b58\u5728\u4e00\u5b9a\u7684\u538b\u964d\uff08BJT\u7684\u9971\u548c\u538b\u964d\u6216FET\u7684\u5bfc\u901a\u7535\u963b\uff09\uff0c\u56e0\u6b64\u653e\u5927\u7535\u8def\u7684\u8f93\u51fa\u7535\u538b\u8303\u56f4\u662f\u53d7\u9650\u4e8e\u7535\u6e90\u7535\u538b\u7684\u3002\u5373\u4fbf\u662f\u6240\u8c13\u7684\u201c\u8f68\u81f3\u8f68\uff08rail to rail\uff09\u201d\u8f93\u51fa\u578b\u7684\u8fd0\u653e\uff0c\u5176\u8f93\u51fa\u7535\u538b\u6700\u5927\u503c\u4e5f\u53ea\u662f\u5f88\u63a5\u8fd1\u4f46\u4ecd\u662f\u5c0f\u4e8e\u7535\u6e90\u7535\u538b\u7684\u3002
\u8981\u6c42\u8fd0\u653e\u8f93\u51fa\u7535\u538b\u5e45\u5ea6\u8fbe12V\uff08\u6ce8\u610f\u662f\u5927\u5199\uff01\uff09\uff0c\u8fd0\u653e\u7684\u7535\u6e90\u7535\u538b\u4e00\u5b9a\u8981\u9ad8\u4e8e12V\uff08\u6240\u9009\u8fd0\u653e\u7684\u7535\u6e90\u7535\u538b\u8303\u56f4\u5141\u8bb8\u91c7\u7528\uff09\u3002\u8fd0\u653e\u7684\u6570\u636e\u8868\u4e2d\u6709\u6700\u5927\u7535\u6e90\u7535\u538b\u3001\u6700\u5927\u8f93\u51fa\u7535\u538b\u3001\u6700\u5c0f\u8f93\u51fa\u7535\u538b\u7b49\u53c2\u6570\u6307\u6807\u3002

\u4e0e\u6700\u5927\u529f\u7387\u4e0b\u7684\u8f93\u51fa\u7535\u538bUo\u3001\u653e\u5927\u5668\u589e\u76caAu\u6709\u5173\uff0cUi=Uo/Au\u3002 \u4f8b\u59828\u03a9\u8d1f\u8f7d\u6700\u5927\u8f93\u51fa\u529f\u7387\u4e3a10W\uff0c\u56e0\u4e3aP=Uo*Uo/R\uff0c\u6240\u4ee5Uo=8.9V\uff0c\u82e5\u653e\u5927\u5668\u589e\u76ca\u4e3a50\u500d\uff0cUi\u5e94\u5f53\u4e3a178mV\u3002\u901a\u5e38\u529f\u653e\u7684\u8f93\u5165\u7535\u538b\u5728200mV\u4e0a\u4e0b\u3002

  运算放大器是差分输入、单端输出的极高增益放大器,常用于高精度模拟电路,因此必须精确测量其性能。但在开环测量中,其开环增益可能高达107或更高,而拾取、杂散电流或塞贝克(热电偶)效应可能会在放大器输入端产生非常小的电压,这样误差将难以避免。
  通过使用伺服环路,可以大大简化测量过程,强制放大器输入调零,使得待测放大器能够测量自身的误差。图1显示了一个运用该原理的多功能电路,它利用一个辅助运放作为积分器,来建立一个具有极高直流开环增益的稳定环路。开关为执行下面所述的各种测试提供了便利。图1所示电路能够将大部分测量误差降至最低,支持精确测量大量直流和少量交流参数。附加的“辅助”运算放大器无需具有比待测运算放大器更好的性能,其直流开环增益最好能达到106或更高。如果待测器件(DUT)的失调电压可能超过几mV,则辅助运放应采用±15 V电源供电(如果DUT的输入失调电压可能超过10 mV,则需要减小99.9 kΩ电阻R3的阻值。)
  DUT的电源电压+V和–V幅度相等、极性相反。总电源电压理所当然是2 × V。该电路使用对称电源,即使“单电源”运放也是如此,因为系统的地以电源的中间电压为参考。
  作为积分器的辅助放大器在直流时配置为开环(最高增益),但其输入电阻和反馈电容将其带宽限制为几Hz。这意味着,DUT输出端的直流电压被辅助放大器以最高增益放大,并通过一个1000:1衰减器施加于DUT的同相输入端。负反馈将DUT输出驱动至地电位。(事实上,实际电压是辅助放大器的失调电压,更精确地说是该失调电压加上辅助放大器的偏置电流在100 kΩ电阻上引起的压降,但它非常接近地电位,因此无关紧要,特别是考虑到测量期间此点的电压变化不大可能超过几mV)。
  测试点TP1上的电压是施加于DUT输入端的校正电压(与误差在幅度上相等)的1000倍,约为数十mV或更大,因此可以相当轻松地进行测量。
  理想运算放大器的失调电压(Vos)为0,即当两个输入端连在一起并保持中间电源电压时,输出电压同样为中间电源电压。现实中的运算放大器则具有几微伏到几毫伏不等的失调电压,因此必须将此范围内的电压施加于输入端,使输出处于中间电位。
  图2给出了最基本测试——失调电压测量的配置。当TP1上的电压为DUT失调电压的1000倍时,DUT输出电压处于地电位。理想运算放大器具有无限大的输入阻抗,无电流流入其输入端。但在现实中,会有少量“偏置”电流流入反相和同相输入端(分别为Ib–和Ib+),它们会在高阻抗电路中引起显著的失调电压。根据运算放大器类型的不同,这种偏置电流可能为几fA(1 fA = 10–15 A,每隔几微秒流过一个电子)至几nA;在某些超快速运算放大器中,甚至达到1 - 2 μA。图3显示如何测量这些电流。该电路与图2的失调电压电路基本相同,只是DUT输入端增加了两个串联电阻R6和R7。这些电阻可以通过开关S1和S2短路。当两个开关均闭合时,该电路与图2完全相同。当S1断开时,反相输入端的偏置电流流入Rs,电压差增加到失调电压上。通过测量TP1的电压变化(=1000 Ib–×Rs),可以计算出Ib–。同样,当S1闭合且S2断开时,可以测量Ib+。如果先在S1和S2均闭合时测量TP1的电压,然后在S1和S2均断开时再次测量TP1的电压,则通过该电压的变化可以测算出“输入失调电流”Ios,即Ib+与Ib–之差。R6和R7的阻值取决于要测量的电流大小。
  如果Ib的值在5 pA左右,则会用到大电阻,使用该电路将非常困难,可能需要使用其它技术,牵涉到Ib给低泄漏电容(用于代替Rs)充电的速率。
  当S1和S2闭合时,Ios仍会流入100 Ω电阻,导致Vos误差,但在计算时通常可以忽略它,除非Ios足够大,产生的误差大于实测Vos的1%。
  运算放大器的开环直流增益可能非常高,107以上的增益也并非罕见,但250,000到2,000,000的增益更为常见。直流增益的测量方法是通过S6切换DUT输出端与1 V基准电压之间的R5,迫使DUT的输出改变一定的量(图4中为1 V,但如果器件采用足够大的电源供电,可以规定为10 V)。如果R5处于+1 V,若要使辅助放大器的输入保持在0附近不变,DUT输出必须变为–1 V。TP1的电压变化衰减1000:1后输入DUT,导致输出改变1 V,由此很容易计算增益(= 1000 × 1 V/TP1)。
  为了测量开环交流增益,需要在DUT输入端注入一个所需频率的小交流信号,并测量相应的输出信号(图5中的TP2)。完成后,辅助放大器继续使DUT输出端的平均直流电平保持稳定。
  图5中,交流信号通过10,000:1的衰减器施加于DUT输入端。对于开环增益可能接近直流值的低频测量,必须使用如此大的衰减值。(例如,在增益为1,000,000的频率时,1 V rms信号会将100 μV施加于放大器输入端,放大器则试图提供100 V rms输出,导致放大器饱和。)因此,交流测量的频率一般是几百Hz到开环增益降至1时的频率;在需要低频增益数据时,应非常小心地利用较低的输入幅度进行测量。所示的简单衰减器只能在100 kHz以下的频率工作,即使小心处理了杂散电容也不能超过该频率。如果涉及到更高的频率,则需要使用更复杂的电路。运算放大器的共模抑制比(CMRR)指共模电压变化导致的失调电压视在变化与所施加的共模电压变化之比。在DC时,它一般在80 dB至120 dB之间,但在高频时会降低。
  测试电路非常适合测量CMRR(图6)。它不是将共模电压施加于DUT输入端,以免低电平效应破坏测量,而是改变电源电压(相对于输入的同一方向,即共模方向),电路其余部分则保持不变。在图6所示电路中,在TP1测量失调电压,电源电压为±V(本例中为+2.5 V和–2.5 V),并且两个电源电压再次上移+1 V(至+3.5 V和–1.5 V)。失调电压的变化对应于1 V的共模电压变化,因此直流CMRR为失调电压与1 V之比。
  CMRR衡量失调电压相对于共模电压的变化,总电源电压则保持不变。电源抑制比(PSRR)则相反,它是指失调电压的变化与总电源电压的变化之比,共模电压保持中间电源电压不变(图7)。所用的电路完全相同,不同之处在于总电源电压发生改变,而共模电平保持不变。本例中,电源电压从+2.5 V和–2.5 V切换到+3 V和–3 V,总电源电压从5 V变到6 V。共模电压仍然保持中间电源电压。计算方法也相同(1000 × TP1/1 V)。
  为了测量交流CMRR和PSRR,需要用电压来调制电源电压,如图8所示。DUT继续在直流开环下工作,但确切的增益由交流负反馈决定(图中为100倍)。为了测量交流CMRR,利用幅度为1 V峰值的交流电压调制DUT的正负电源。两个电源的调制同相,因此实际的电源电压为稳定的直流电压,但共模电压是2V峰峰值的正弦波,导致DUT输出包括一个在TP2测量的交流电压。
  如果TP2的交流电压具有x V峰值的幅度(2x V峰峰值),则折合到DUT输入端(即放大100倍交流增益之前)的CMRR为x/100 V,并且CMRR为该值与1 V峰值的比值。
  交流PSRR的测量方法是将交流电压施加于相位相差180°的正负电源,从而调制电源电压的幅度(本例中同样是1 V峰值、2 V峰峰值),而共模电压仍然保持稳定的直流电压。计算方法与上一参数的计算方法非常相似。
  总结
  当然,运算放大器还有许多其它参数可能需要测量,而且还有多种其它方法可以测量上述参数,但正如本文所示,最基本的直流和交流参数可以利用易于构建、易于理解、毫无问题的简单基本电路进行可靠测量。

  • 闆嗘垚杩愮畻鏀惧ぇ鍣ㄧ殑绾挎у簲鐢ㄤ腑,鍔ㄦ佹祴閲忔椂,濡傛灉杈撳叆淇″彿鐨骞呭害澶ぇ鐨...
    绛旓細杈撳嚭淇″彿鐨骞呭Vo绛変簬杈撳叆淇″彿鐨勫箙鍊糣i涓庣敱杩愮畻鏀惧ぇ鍣ㄦ惌鎴愮殑鏀惧ぇ鐢佃矾鐨勭數鍘澧炵泭a鐨勪箻绉紝鍗砎o=Vi*A锛屼絾鏄疺o瑕佸彈鍒版斁澶х數璺殑鏈澶杈撳嚭骞呭害闄愬埗锛屾斁澶х數璺殑鏈澶ц緭鍑哄箙搴︾敱鐢垫簮鐢靛帇鍜岃繍绠鏀惧ぇ鍣ㄧ殑鏈灏忓け钀界數鍘嬪樊鍐冲畾銆備緥濡侺M358鍦ㄧ數婧愮數鍘嬩负5V銆佺幆澧冩俯搴︿负25鈩冩椂锛岄珮鐢靛钩澶辫惤鐢靛帇宸负1.5V锛屼綆鐢靛钩澶辫惤鐢靛帇...
  • 鍦( )鏀惧ぇ鍣ㄤ腑,杈撳嚭鐢靛帇涓庤緭鍏ョ數鍘嬪悓鐩镐笖杈撳嚭鐢靛帇骞呭害澶т簬杈撳叆...
    绛旓細B銆佸叡闆嗙數鏋
  • 褰撹緭鍏ョ數鍘嬪箙搴︿竴瀹,鏀惧ぇ鍣绌鸿浇鏃杈撳嚭鐢靛帇骞呭害涓篣o1,甯︿笂璐熻浇鍚庤緭鍑虹數鍘...
    绛旓細Uo1澶т簬Uo2
  • ...鏀惧ぇ鍣杈撳叆鐢靛帇涓2V,鐢垫簮鐢靛帇涓郝15V鍒杈撳嚭鐢靛帇鏈鎺ヨ繎浜
    绛旓細姝や负鏂瑰悜鏀惧ぇ鍣锛屾斁澶у嶆暟涓-10锛岀敱浜庤緭鍏ョ數鍘嬩负2V锛岀悊鎯崇姸鎬鐨勮緭鍑虹數鍘搴旇鏄-20V锛屼絾鐢垫簮鍙彁渚涗簡卤15V锛岃緭鍑虹數鍘嬩笉鍙兘灏忎簬-15V锛岃鏄庣數璺凡缁忚繘鍏ラ潪绾挎у尯鍩熴傝冭檻鍒癡ce鐨勯ケ鍜屽帇闄嶏紝杈撳嚭鐢靛帇搴旇鏄-13V锛屾墍浠ラ塁銆
  • 璁続1,A2,A3鍧囦负鐞嗘兂杩愭斁,鍏舵渶澶杈撳嚭鐢靛帇骞呭害涓郝15V銆 姹: (1) A1...
    绛旓細A1涓哄弽鍚戞瘮渚鏀惧ぇ鍣锛孉2涓虹數鍘嬫瘮杈冨櫒锛孉3涓鸿緭鍏ョ甯﹀弻鍚戦檺骞鍣ㄧ殑鐢靛帇璺熼殢鍣ㄣ傛暣涓數璺彲鐢ㄤ簬淇″彿姝h礋鏋佹х殑鍒ゅ埆锛孉1鍙皢灏忎俊鍙锋斁澶э紝A2涓鸿繍鏀剧殑寮鐜簲鐢紝澧炵泭寰堥珮锛岃緭鍏ュ緢灏忕殑淇″彿灏辫兘浣緼2杈撳嚭楗卞拰(卤15V)锛 A2鐨勮緭鍑淇″彿缁忛檺骞呭櫒闄愬箙鍚骞呭害鍙樹负瑙勫畾鍊(鐢遍檺骞呭櫒鍐冲畾)锛屾渶鍚庣粡A3缂撳啿鍚庨┍鍔ㄥ叾瀹冪數璺
  • 鍏(12鍒)濡傞檮鍥炬墍绀,宸茬煡杩愮畻鏀惧ぇ鍣ㄧ殑鏈澶杈撳嚭骞呭害涓+-Vom,鍏跺畠鍙傛暟...
    绛旓細1銆佺敱棰樺彲鐭ワ細Vi锛2(Vi锛(VDD锛峣LRL)/2)锛漋DD锛(RL锛婻o)iL 瑙e緱锛歩L锛漋i/Ro锛2銆佽嫢鏈澶杈撳嚭涓篤om锛屽垯锛歏DD锛峣LRL锛淰om锛屾晠鏈夛細Vi锛(VDD锛峍om)Ro/RL銆
  • 杩愮畻鏀惧ぇ鍣鐢佃矾濡備笅鍥炬墍绀,鍒欑數璺鐨勮緭鍑虹數鍘涓() 鎴戣繖鏍疯绠楀涔?涓轰粈 ...
    绛旓細杩欎釜鍏紡浣犻兘鍐欓敊浜嗭紝姝g‘鐨勮В娉曟槸杩欐牱鐨勩
  • 鐞嗘兂杩愮畻鏀惧ぇ鍣棰樼洰,姹杈撳嚭鐢靛帇
    绛旓細杩愭斁杈撳嚭鏈夛細Uo = Au*锛圲p - Un锛夛紱鍥犱负鐞嗘兂杩愭斁锛屽叾澧炵泭鏃犻檺澶э紝浣嗘槸 杈撳嚭鐢靛帇鍗存槸鏈夐檺鐨勶紝鏈澶у煎彧鑳=Vcc锛涙墍浠ワ紱褰 Up - Un >0 鏃讹紝Uo = Vcc锛涘綋 Up - Un <0 鏃讹紝Uo = -Vee锛涘叾涓 Un=Vref=1V
  • 濡備綍浣垮墠缃鏀惧ぇ鍣ㄧ殑鐢靛帇杈撳嚭骞呭害涓庡姛鐜鏀惧ぇ鐢佃矾鐨勮緭鍏ョ伒鏁忓害鐩稿尮閰...
    绛旓細鍔犲叆涓涓滈煶閲忕數浣嶅櫒鈥濊皟鑺傚墠缃鏀惧ぇ鍣ㄧ殑杈撳嚭鐢靛帇锛屼娇瀹冮傚簲鍔熸斁鐨勮緭鍏ャ
  • 鐢靛帇姣旇緝鍣ㄧ殑宸ヤ綔鍘熺悊
    绛旓細鐢靛帇姣旇緝鍣ㄧ殑宸ヤ綔鍘熺悊鏄細灏嗕竴涓ā鎷熼噺鐢靛帇淇″彿鍜屼竴涓弬鑰冨浐瀹氱數鍘嬭繘琛屾瘮杈冦傚綋涓や釜鐢靛帇鐨勫箙搴鐩哥瓑鏃讹紝杩愮畻鏀惧ぇ鍣ㄧ殑杈撳嚭鐢靛帇浼氬彂鐢熷彉鍖栵紝浠庤屼骇鐢熼珮鐢靛钩鎴栦綆鐢靛钩鐨勮緭鍑轰俊鍙枫傜數鍘嬫瘮杈冨櫒鏄竴绉嶇數瀛愬厓浠讹紝鍏朵富瑕佸姛鑳芥槸姣旇緝涓や釜杈撳叆鐢靛帇鐨勫ぇ灏忋傚畠甯哥敤浜庡皢妯℃嫙淇″彿杞崲涓烘暟瀛椾俊鍙凤紝鎴栬呯粍鎴愰潪姝e鸡娉㈠舰鍙樻崲鐢佃矾绛...
  • 扩展阅读:21v锂电钻改外接电源 ... 逆变器维修教程大全 ... 0-60v可调稳压电源图 ... diy可调电源制作0-90v ... ups功率对照表 ... 0-90伏可调电源制作 ... 逆变器24v改12v教程 ... 21v电动工具接24v电瓶 ... 2.5-15v可调稳压电源 ...

    本站交流只代表网友个人观点,与本站立场无关
    欢迎反馈与建议,请联系电邮
    2024© 车视网