運放輸入是高阻抗的,它們接入電路幾乎是沒有影響的
運放的兩個輸入可以具有不同的輸入電壓,它們沒有必要必須相等
運放的開環增益非常大
由于運放的高開環增益及輸出的(軌到軌)限制,如果一個輸入高過另一個輸入
輸出就 將“靠軌”到其最大值或者最小值,運放的這應用常被稱比較電路
負反饋
運放的負反饋配置是唯一可以假定V+=V的情況
運放的高輸入阻抗和低輸出阻抗的特點,使我們很容易計算簡單的電阻網絡構成反饋回路的影響
運放的高開環增益的特點,使得負反饋這種特殊情況輸出增益近似等于1/H
運發是為了易于實現放大而發明出來的,所以不應該把它搞的那么難。
正反饋
運放是輸入高阻抗的,意味著沒有電流輸入
運放輸出是低阻抗
只有反饋的情況下,運放的V+=V,如果正反饋它們未必相等
設置正確的情況下,運放正反饋會產生遲滯現象
正反饋可以將一個輸出鎖定在一個狀態并且保持在那種狀態
具有延時的正反饋會產生震蕩
運放發明是為了是事情更加容易做,所以不要把它想的太難
反向比例的運算電路的優缺點
1.沒有共模信號的輸入,提高的運放性能
2.對于輸入信號來說,所接的負載不是無窮大的。
同向比例的運算電路的優缺點
1.兩個輸入電壓不在是0V,會降低的運放性能
2.對于輸入信號來說,所接的負載是無窮大的。
3.對于高內阻信號,使用同相比例電路是一個明智的選擇
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反向比例的運算電路的優缺點
1.沒有共模信號的輸入,提高的運放性能
2.對于輸入信號來說,所接的負載不是無窮大的。
同向比例的運算電路的優缺點
1.兩個輸入電壓不在是0V,會降低的運放性能
2.對于輸入信號來說,所接的負載是無窮大的。
3.對于高內阻信號,使用同相比例電路是一個明智的選擇
實際應用中的注意事項
運放不穩定的根源來自運放內部和外部的遲滯效應(相移)。
1.微小的遲滯便能導致震鈴的發生,所以應盡量減小反饋回路的電容值。
2.可以通過引入”高通環節“來彌補遲滯效應,這就是相位補償。
3.一般認為振鈴的過沖不大于20%才是穩定的 。
在某個頻率下的遲滯導致負反饋變為正反饋(-180°相移),并且該頻率信號反饋回運放后的總開環增益大于0dB(1倍)就會發生激烈的自激震蕩。
1.一定記住,考查“雞生蛋,蛋孵雞”時,看的是開環增益,而不是一般求解運放電路的時用到的閉環放大電路。
2.由于單位增益(緩沖器接法)時,輸出信號全部反饋回運發這種情況最容易滿足“雞生蛋,蛋孵雞”的,所以才會有專門的“單位增益穩定運放”。
3.實際應用中,只有當開環增益為0dB(1倍)時,相位不超過135°(相當于45°的余量)才才認為事穩定的。
比較器震蕩的原因是信號和電源噪聲。
1)噪聲導致信號在比較門值附近“搖擺不定”,從而引發輸出結果高低反復。越是高速運放,對噪聲越敏感。
2)引入正反饋后,相當于變成了施密特比較器,這不僅應用在模擬比較器中,而且也應用多數MCU的IO電路中,避免IO輸入邏輯“震蕩”。
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