4.4 集成运放的性能指标及低频等效电路

news2024/9/27 12:16:27

一、集成运放的性能指标

在考察集成运放的性能时,常用下列参数来描述:

1、开环差模增益 A o d A_{od} Aod

在集成运放无外加反馈时的差模放大倍数称为差模开环增益,记作 A o d A_{od} Aod A o d = Δ u O / ( u P − u N ) A_{od}=\Delta u_O/(u_P-u_N) Aod=ΔuO/(uPuN),常用分贝(dB)表示,其分贝数为 20 lg ⁡ ∣ A o d ∣ 20\lg|A_{od}| 20lgAod。通用型集成运放的 A o d A_{od} Aod 通常在 1 0 5 10^5 105 左右,即 100 dB 左右。F007C 的 A o d A_{od} Aod 大于 94 dB。

2、共模抑制比 K C M R K_{CMR} KCMR

共模抑制比等于差模放大倍数与共模放大倍数之比的绝对值,即 K C M R = ∣ A o d / A o c ∣ K_{CMR}=|A_{od}/A_{oc}| KCMR=Aod/Aoc,也常用分贝表示,其数值为 20 lg ⁡ K C M R 20\lg K_{CMR} 20lgKCMR
F007 的 K C M R K_{CMR} KCMR 大于 80 dB。由于 A o d A_{od} Aod 大于 94 dB,所以 A o c A_{oc} Aoc 小于 14 dB。

3、差模输入电阻 r i d r_{id} rid

r i d r_{id} rid 是集成运放对输入差模信号的输入电阻。 r i d r_{id} rid 愈大,从信号源索取的电流愈小。F007C 的 r i d r_{id} rid 大于 2 MΩ。

4、输入失调电压 U I O U_{IO} UIO 及其温漂 d   U I O / d   T \textrm d\,U_{IO}/\textrm d\,T dUIO/dT

由于集成运放的输入级电路参数不可能绝对对称,所以当输入电压为零时, u O u_O uO 并不为零。 U I O \pmb{U_{IO}} UIO 是使输出电压为零时在输入端所加的补偿电压,若运放工作在线性区,则 U I O U_{IO} UIO 的数值是 u I u_I uI 为零时输出电压折合到输入端的电压,即 U I O = − U O ∣ u I = 0 A o d ( 4.4.1 ) U_{IO}=-\frac{U_O\big|_{u_I=0}}{A_{od}}\kern 50pt(4.4.1) UIO=AodUO uI=0(4.4.1) U I O U_{IO} UIO愈小,表明电路参数对称性愈好。对于有外接调零电位器的运放,可以通过改变电位器滑动端的位置使得输入为零时输出为零。
d   U I O / d   T \textrm d\,U_{IO}/\textrm d\,T dUIO/dT U I O U_{IO} UIO 的温度系数,是衡量运放温漂的重要参数,其值愈小,表明运放的温漂愈小。
F007C 的 U I O U_{IO} UIO 小于 2 mV, d   U I O / d   T \textrm d\,U_{IO}/\textrm d\,T dUIO/dT 小于 20 μV/℃。因为 F007C 的开环差模增益为 94 dB,约 5 × 1 0 4 5\times10^4 5×104 倍;根据 u O = A o d ( u P − u N ) u_O=A_{od}(u_P-u_N) uO=Aod(uPuN) 可知,在输入失调电压(2 mV)作用下,集成运放已工作在非线性区;所以,若不加调零措施,则输出电压不是 + U O M +U_{OM} +UOM,就是 − U O M -U_{OM} UOM,而无法放大。

5、输入失调电流 I I O I_{IO} IIO 及其温漂 d   I I O / d   T \textrm d\,I_{IO}/\textrm d\,T dIIO/dT

I I O = ∣ I B 1 − I B 2 ∣ ( 4.4.2 ) I_{IO}=|I_{B1}-I_{B2}|\kern 55pt(4.4.2) IIO=IB1IB2(4.4.2) I I O I_{IO} IIO 反映输入级差放管输入电流的不对称程度。 d   I I O / d   T \textrm d\,I_{IO}/\textrm d\,T dIIO/dT d   U I O / d   T \textrm d\,U_{IO}/\textrm d\,T dUIO/dT 的含义相类似,只不过研究对象为 I I O I_{IO} IIO I I O I_{IO} IIO d   I I O / d   T \textrm d\,I_{IO}/\textrm d\,T dIIO/dT 愈小,运放的质量愈好。
注: I B \pmb{I_B} IB 是静态基极电流。

6、输入偏置电流 I I B I_{IB} IIB

I I B I_{IB} IIB 是输入级差放管的基极(栅极)偏置电流的平均值,即 I I B = 1 2 ( I B 1 + I B 2 ) ( 4.4.3 ) I_{IB}=\frac{1}{2}(I_{B1}+I_{B2})\kern 60pt(4.4.3) IIB=21(IB1+IB2)(4.4.3) I I B I_{IB} IIB 愈小,信号源内阻对集成运放静态工作点的影响也就愈小。而通常 I I B I_{IB} IIB 愈小,往往 I I O I_{IO} IIO 也愈小。

7、最大共模输入电压 U I c m a x U_{Icmax} UIcmax

U I c m a x U_{Icmax} UIcmax 是输入级能正常放大差模信号情况下允许输入的最大共模信号,若共模输入电压高于此值,则运放不能对差模信号进行放大。因此,在实际应用时,要特别注意输入信号中共模信号的大小。
F007 的 U I c m a x U_{Icmax} UIcmax 高达 ±13 V。

8、最大差模输入电压 U I d m a x U_{Idmax} UIdmax

当集成运放所加差模信号大到一定程度时,输入级至少有一个 PN 结承受反向电压, U I d m a x U_{Idmax} UIdmax 是不至于使 PN 结反向击穿所允许的最大差模输入电压。当输入电压大于此值时,输入级将损坏。运放中 NPN 型管的 b - e 间耐压值只有几伏,而横向 PNP 型管的 b - e 间耐压值可达几十伏。
F007C 中输入级采用了横向 PNP 型管,因而 U I d m a x U_{Idmax} UIdmax 可达 ±30 V。

9、-3 dB 带宽 f H f_H fH

f H f_H fH 是使 A o d A_{od} Aod 下降 3 dB(即下降到约 0.707 倍)时的信号频率。由于集成运放中晶体管(或场效应管)数目多,因而极间电容就较多;又因为那么多元件制作在一小块硅片上,分布电容和寄生电容也较多;因此,当信号频率升高时,这些电容的容抗变小,使信号受到损失,导致 A o d A_{od} Aod 数值下降且产生相移。
F007C 的 f H f_H fH 仅为 7 Hz。
应当指出,在实用电路中,因为引入负反馈,展宽了频带,所以上限频率可达数百千赫以上。

10、单位增益带宽 f c f_c fc

f c f_c fc 是使 A o d A_{od} Aod 下降到零分贝(即 A o d = 1 A_{od}=1 Aod=1,失去电压放大能力)时的信号频率,与晶体管的特征频率 f T f_T fT 相类似。

11、转换速率 SR

SR(Slew Rate:也称为压摆率)是在大信号作用下输出电压在单位时间变化量的最大值,即 S R = ∣ d   u O d   t ∣ m a x ( 4.4.4 ) SR=\Big|\frac{\textrm d\,u_O}{\textrm d\,t}\Big|_{max}\kern 60pt(4.4.4) SR= dtduO max(4.4.4)SR 表示集成运放对信号变化速度的适应能力,是衡量运放在大幅值信号作用时工作速度的参数,常用每微秒输出电压变化多少伏来表示。当输入信号变化斜率的绝对值小于 SR 时,输出电压才能按线性规律变化。信号幅值愈大、频率愈高,要求集成运放的 SR 也就愈大。
在近似分析时,常把集成运放的参数理想化,即认为 A o d A_{od} Aod K C M R K_{CMR} KCMR r i d r_{id} rid f H f_H fH 等参数值均为无穷大,而 U I O U_{IO} UIO d   U I O / d   T \textrm d\,U_{IO}/\textrm d\,T dUIO/dT I I O I_{IO} IIO d   I I O / d   T \textrm d\,I_{IO}/\textrm d\,T dIIO/dT I I B I_{IB} IIB等参数值均为零。

二、集成运放的低频等效电路

在分立元件放大电路的交流通路中,若用晶体管、场效应管的交流等效模型取代管子,则电路的分析与一般线性电路完全相同。同理,如果在集成运放应用电路中用运放的等效模型取代运放,那么电路的分析也将与线性电路完全相同。但是,如果在运放电路中将所有管子都用其等效模型取代去构造运放的模型,那么势必使等效电路非常复杂。例如 F007 电路中有 19 只晶体管,在计算机辅助分析中,若采用 EM2 模型,每只管子均由 11 个元件构成,则 19 只管子共有 11 × 19 = 209 11×19=209 11×19=209 个元件,可以想象电路的复杂程度。因此,人们常构造集成运放的宏模型,即在一定的精度范围内,构造一个等效电路,使之与运放(或其它复杂电路)的输入端口和输出端口的特性相同或相似。分析的问题不同,所构造的宏模型也有所不同。
图4.4.1所示为集成运放的低频等效电路,对于输入回路,考虑了差模输入电阻 r i d r_{id} rid、偏置电流 I I B I_{IB} IIB、失调电压 U I O U_{IO} UIO 和失调电流 I I O I_{IO} IIO 等四个参数;对于输出回路,考虑了差模输出电压 u O d u_{Od} uOd,共模输出电压 u O c u_{Oc} uOc 和输出电阻 r o r_o ro 等三个参数。显然,图示电路中没有考虑管子的结电容及分布电容、寄生电容等的影响,因此,只适用于输入信号频率不高情况下的电路分析。在这里插入图片描述
如果仅研究对输入信号(即差模信号)的放大问题,而不考虑失调因素对电路的影响,那么可用简化的集成运放低频等效电路,如图4.4.2所示。这时,从运放输入端看进去,等效为一个电阻 r i d r_{id} rid;从输出端看进去,等效为一个电压 u I u_I uI (即 u P − u N u_P-u_N uPuN)控制的电压源 A o d u I A_{od}u_{I} AoduI,内阻为 r o r_o ro。若将集成运放理想化,则 r i d = ∞ r_{id}=\infty rid= r o = 0 r_o=0 ro=0在这里插入图片描述

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.coloradmin.cn/o/150887.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

相关文章

【Spring Cloud GateWay】ServerHttpResponseDecorator不生效

文章目录1. BUG描述2. BUG解决3. BUG分析1. BUG描述 在Spring Cloud Gateway使用编码的方式实现一个全局拦截器,在全局拦截器中想要打印响应日志。 于是自己装饰了一个具有打印日志功能的ServerHttpResponseDecorator,但是在转发后的服务返回响应的时候…

在线浏览PDF:Grapecity Documents for PDF Viewer 6.0.2

Grapecity Documents for PDF Viewer跨平台 JavaScript PDF 查看器---备注:必须配合.NET版本才能编辑PDF 使用我们的 JavaScript PDF 查看器在网络上阅读和编辑 PDF。跨浏览器和框架打开和打印。 Grapecity Documents for PDF Viewer全功能的 JavaScript PDF 查看器和 PDF 编辑…

move语言之基础学习(基本类型+表达式+变量)例子

一、基本类型 Move 的基本数据类型包括: 整型 (u8, u64, u128)、布尔型 boolean 和地址 address。 Move 不支持字符串和浮点数。 整型 整型包括 u8、u64 和 u128,我们通过下面的例子来理解整型: script { fun main() { // define empty variable, set…

python(0)计算机基础知识

文章目录计算机是什么计算机的组成计算机的使用方式windows的命令行文本文件和字符集乱码计算机是什么 在现实生活中,越来越无法离开计算机了 电脑、笔记本、手机、游戏机、汽车导航、智能电视。。。 计算机就是一个用来计算的机器 目前来讲,计算机只…

C++模板进阶+继承详解

耕耘和收获不是连贯的&#xff0c;中间还隔着很长一段时间&#xff0c;那就是坚持&#xff01;一&#xff1a;模板进阶1.1&#xff1a;非类型模板参数template<class T,size_t N> class arr { private:T _a[N]; };这里的N就跟define一样&#xff0c;属于非类型模板参数。…

MongoDB常用操作

官网地址&#xff1a;https://www.mongodb.com/docs/manual/reference/method/Date/ 实例&#xff1a;系统上运行的进程及节点集&#xff0c;一个实例可以有多个库&#xff0c;默认端口 27017。如果要在一台机器上启动多个实例&#xff0c;需要设置不同端口和不同的dbpath。库&…

第四章web服务器之httpd

文章目录第四章 web服务器1.1 www简介1.1.1 网址及HTTP简介1.1.2 HTTP协议请求的工作流程1.2 www服务器的类型1.2.1 仅提供用户浏览的单向静态网页1.2.2 提供用户互动接口的动态网站1.3 www服务器的基本配置1.4 实验1.4.1 搭建静态网站——基于http协议的静态网站1.4.2 搭建静态…

Acwing---1211.蚂蚁感冒

蚂蚁感冒1.题目2.基本思想3.代码实现1.题目 长 100 厘米的细长直杆子上有 nnn 只蚂蚁。 它们的头有的朝左&#xff0c;有的朝右。 每只蚂蚁都只能沿着杆子向前爬&#xff0c;速度是 1 厘米/秒。 当两只蚂蚁碰面时&#xff0c;它们会同时掉头往相反的方向爬行。 这些蚂蚁中…

C语言基本数据类型(一)

文章目录 前言 一、int类型 二、八进制和十六进制 三、其他整数类型 四、char 类型 五、_Bool 类型 六、 可移植类型&#xff1a;stdint.h和unttypes.h 前言 C语言基本数据类型包括声明变量、如何表示字面值常量&#xff0c;以及经典的用法。 一、int类型 C语言中包括许…

【openGauss】在openEuler(ARM架构)上安装openGauss(一主一备)

一、系统版本介绍 当前案例中的openGauss安装&#xff0c;底层操作系统为openEuler-20.03-LTS版本&#xff0c;当前openGauss对Python版本兼容性最好的是Python 3.6版本与Python 3.7版本&#xff0c;该实验使用的openEuler版本自带Python 3.7.4&#xff0c;不需要再自行安装 二…

零基础如何入门网络安全?2023年最新,建议收藏!

前言 最近收到不少关注朋友的私信和留言&#xff0c;大多数都是零基础小友入门网络安全&#xff0c;需要相关资源学习。其实看过的铁粉都知道&#xff0c;之前的文里是有过推荐过的。新来的小友可能不太清楚&#xff0c;这里就系统地叙述一遍。 01.简单了解一下网络安全 说白…

前端必会手写面试题合集

实现Event(event bus) event bus既是node中各个模块的基石&#xff0c;又是前端组件通信的依赖手段之一&#xff0c;同时涉及了订阅-发布设计模式&#xff0c;是非常重要的基础。 简单版&#xff1a; class EventEmeitter {constructor() {this._events this._events || ne…

电力系统IEEE33节点Simulink仿真研究(Matlab实现)

&#x1f4a5;&#x1f4a5;&#x1f4a5;&#x1f49e;&#x1f49e;&#x1f49e;欢迎来到本博客❤️❤️❤️&#x1f4a5;&#x1f4a5;&#x1f4a5; &#x1f389;作者研究&#xff1a;&#x1f3c5;&#x1f3c5;&#x1f3c5;主要研究方向是电力系统和智能算法、机器学…

arduino基本知识认识和学习资源

个人对ardunio的感觉 **像是一个模块化功能的单片机&#xff0c;编程时在单片机中就像python在计算机语言的感觉。**硬件方面的功能比较单一依赖于传感器和硬件电路&#xff1b;编程比较简单&#xff0c;所有执行的函数都已经被封装&#xff0c;所以想要成为第一个用这个库吃瓜…

【C语言刷题】猜名次、猜凶手、杨辉三角、杨氏矩阵、字符串左旋、判断是否为左旋子串

目录 一、猜名次 二、猜凶手 三、杨辉三角 解法一&#xff1a; 解法二 四、杨氏矩阵 解法一 解法二 五、字符串左旋 解法一 解法二 六、判断是否为字符串左旋字串 解法一 解法二 总结 一、猜名次 5位运动员参加了10米台跳水比赛&#xff0c;有人让他们预测比赛结果…

基于轻量级CNN开发构建学生课堂行为识别系统

其实早在之前&#xff0c;我的一些文章里面就有做过关于学生课堂行为检测识别的项目&#xff0c;感兴趣的话可以自行移步阅读&#xff1a;《yolov4-tiny目标检测模型实战——学生姿势行为检测》《基于yolov5轻量级的学生上课姿势检测识别分析系统》这些主要是偏目标检测类的项目…

Raft论文阅读

Raft 论文阅读 参考&#xff1a; Raft Paper 一文搞懂Raft算法 - xybaby Raft Demo Raft 实现汇总 Raft 为什么是更易理解的分布式一致性算法 空挡) Raft协议实现之etcd(一)&#xff1a;基本架构 Raft 协议 - buttercup 【raft】学习二&#xff1a;etcd/raft raft数据结构学…

第四十八讲:神州路由器IPv6静态路由配置

实验拓扑图如下所示 配置步骤&#xff1a; 步骤1&#xff1a;配置R1接口 R1_config#ipv6 unicast-routing //启用IPv6路由 R1_config#in g0/4 R1_config-_g0/4#ipv6 address 2001:10::1/64 //手工配置IPv6地址 R1_config-…

LInux背景【Linux】

一、技术推动社会发展的基本动力作为万物之长的人类&#xff0c;我们相较于其他的生物哪里是特殊的&#xff1f;举一个例子&#xff1a;老虎需要几千上万年进化来的爪子&#xff0c;人类可以在更短的时间内通过制造石矛石斧这类工具变可以模拟。通过这一个例子我们得出——人的…

python自学之《21天学通Python》(7)

第10章 Python进阶话题 10.1 函数与命名空间 Python中可以通过模块来管理复杂的程序&#xff0c;而将不同功能的函数分布在不同的模块中&#xff0c;那么函数及其全局命名空间决定了函数中引用全局变量的值。函数的全局命名空间始终是定义该函数的模块&#xff0c;而不是调用该…