『』运算放大器科普文章( 二 )
运算放大器的输出受到电源电压的限制 。图4是图3中同相放大器的输出电压与输入电压的关系图 。注意当输出接近正负电源时 , 输出由于饱和受限 。
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图4:同相放大器电路的输出与输入电压
由于这个限制 , 在图5中可以看到 , 随着输出接近电源 , 输入引脚之间的电压差Vdiff增加 。只有当输入几乎相等时 , 运算放大器才在线性区域工作 。
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图5:同相放大器电路的Vdiff和IN+
为了更深入地了解运算放大器 , 请查看我们的模拟课程TI高精度实验室 。本课程将深入探讨运算放大器 , 并讨论输入失调电压(Vos)、输入偏置电流(IB)和输入/输出限制等基本非理想因素 。还有一些高级主题讲座 , 如运算放大器带宽(BW)、压摆率(SR)、噪声、共模抑制比(CMRR)、电源抑制比(PSRR)和稳定性 。除了讲座之外 , 有些主题还包括动手实验 。为了进行这些实验 , 您需要相应的运算放大器评估模块 。
如果您喜欢DIY一些电路 , 那么可能会对通用DIY放大器电路评估模块(用于单通道运放)、双通道通用DIY放大器电路评估(用于双通道运放)或DIP封装转换评估模块(可与标准的打样板或电路试验板一起使用)感兴趣 。DIY-EVMs支持不同封装的运放 , 并具有许多标准运算放大器电路 , 如本文所述的同相放大器、反相放大器、缓冲器和滤波器(包括Sallen-Key和多反馈) 。由于双列直插式封装(DIP)转换EVM可以将许多标准的表面贴装封装转换为DIP , 以便与电路试验板一起使用 , 因此您可以评估任何配置的放大器 。
这就是运算放大器的基本原理:只有当输入引脚的电压相等时 , 运算放大器才是线性的 。然而 , 为了实现这一点 , 运算放大器只能调整其输出电压 。输出摆幅限制会导致输入电压差增大 , 从而导致非线性 。
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