運放參數解釋及經常使用運放選型

2020-11-26 電子發燒友

集成運放的參數較多,當中主要參數分為直流指標和交流指標,外加全部晶片都有極限參數。本文以NE5532為例,分別對各指標作簡單解釋。

以下內容除了圖片從NE5532數據手冊上截取,其他內容都整理自網絡。

 

一、極限參數

主要用於確定運放電源供電的設計(提供多少V電壓、最大電流不能超過多少),NE5532的極限參數例如以下:

 

二、直流指標

運放主要直流指標有輸入失調電壓、輸入失調電壓的溫度漂移(簡稱輸入失調電壓溫漂)、輸入偏置電流、輸入失調電流、輸入偏置電流的溫度漂移(簡稱輸入失調電流溫漂)、差模開環直流電壓增益、共模抑制比、電源電壓抑制比、輸出峰-峰值電壓、最大共模輸入電壓、最大差模輸入電壓。NE5532的直流指標例如以下:

  • 輸入失調電壓Vos:

    輸入失調電壓定義為集成運放輸出端電壓為零時。兩個輸入端之間所加的補償電壓。輸入失調電壓實際上反映了運放內部的電路對稱性。對稱性越好。輸入失調電壓越小。輸入失調電壓是運放的一個十分重要的指標,特別是精密運放或是用於直流放大時。輸入失調電壓與製造工藝有一定關係。當中雙極型工藝(即上述的標準矽工藝)的輸入失調電壓在±1~10mV之間。採用場效應管做輸入級的,輸入失調電壓會更大一些。對於精密運放。輸入失調電壓一般在1mV以下。輸入失調電壓越小,直流放大時中間零點偏移越小,越easy處理。

    所以對於精密運放是一個極為重要的指標。

  • 輸入失調電壓的溫度漂移(簡稱輸入失調電壓溫漂)ΔVos/ΔT:

    輸入失調電壓的溫度漂移定義為在給定的溫度範圍內,輸入失調電壓的變化與溫度變化的比值。這個參數實際是輸入失調電壓的補充,便於計算在給定的工作範圍內,放大電路因為溫度變化造成的漂移大小。一般運放的輸入失調電壓溫漂在±10~20μV/℃之間,精密運放的輸入失調電壓溫漂小於±1μV/℃。

  • 輸入偏置電流Ios:

    輸入偏置電流定義為當運放的輸出直流電壓為零時,其兩輸入端的偏置電流平均值。輸入偏置電流對進行高阻信號放大、積分電路等對輸入阻抗有要求的地方有較大的影響。

    輸入偏置電流與製造工藝有一定關係,當中雙極型工藝(即上述的標準矽工藝)的輸入偏置電流在±10nA~1μA之間;採用場效應管做輸入級的,輸入偏置電流一般低於1nA。

  • 輸入失調電流的溫度漂移(簡稱輸入失調電流溫漂)ΔIos/ΔT:

  • 最大共模輸入電壓Vcm:

    最大共模輸入電壓定義為,當運放工作於線性區時。在運放的共模抑制比特性顯著變壞時的共模輸入電壓。一般定義為當共模抑制比下降6dB 是所相應的共模輸入電壓作為最大共模輸入電壓。

    最大共模輸入電壓限制了輸入信號中的最大共模輸入電壓範圍。在有幹擾的情況下。須要在電路設計中注意這個問題。

  • 共模抑制比CMRR:

    共模抑制比定義為當運放工作於線性區時。運放差模增益與共模增益的比值。

    共模抑制比是一個極為重要的指標,它可以抑制差模輸入中的共模幹擾信號。因為共模抑制比非常大。大多數運放的共模抑制比一般在數萬倍或很多其他,用數值直接表示不方便比較,所以一般採用分貝方式記錄和比較。一般運放的共模抑制比在80~120dB之間。

  • 電源電壓抑制比PSRR:

    電源電壓抑制比定義為當運放工作於線性區時,運放輸入失調電壓隨電源電壓的變化比值。電源電壓抑制比反映了電源變化對運放輸出的影響。

    對於電源電壓抑制比低的運放,運放的電源須要作認真仔細的處理, 否則電源的紋波會引入到輸出端。當然,共模抑制比高的運放,可以補償一部分電源電壓抑制比,另外在使用雙電源供電時。正負電源的電源電壓抑制比可能不同樣。

  • 輸出峰-峰值電壓Vout:

    輸出峰-峰值電壓定義為。當運放工作於線性區時。在指定的負載下,運放在當前大電源電壓供電時,運放可以輸出的最大電壓幅度。

    除低壓運放外。一般運放的輸出輸出峰-峰值電壓大於±10V。一般運放的輸出峰-峰值電壓不能達到電源電壓,這是因為輸出級設計造成的,現代部分低壓運放的輸出級做了特殊處理,使得在10k?

    負載時,輸出峰-峰值電壓接近到電源電壓的50mV以內,所以稱為滿幅輸出運放,又稱為軌到軌(raid-to-raid)運放。

    須要注意的是。運放的輸出峰-峰值電壓與負載有關,負載不同,輸出峰-峰值電壓也不同;運放的正負輸出電壓擺幅不一定同樣。

    對於實際應用,輸出峰- 峰值電壓越接近電源電壓越好,這樣可以簡化電源設計。

    可是如今的滿幅輸出運放僅僅能工作在低壓。並且成本較高。

  • 輸入阻抗Rin:

    輸入阻抗反映輸入對運放性能的影響,選擇運放時輸入阻抗越大越好。

 

三、交流指標

運放主要交流指標有開環帶寬、單位增益帶寬、轉換速率SR、全功率帶寬、建立時間、等效輸入噪聲電壓、差模輸入阻抗、共模輸入阻抗、輸出阻抗。

流指標中有很多非常重要的參數,尤其單位增益帶寬和壓擺率,分別在小信號和大信號運放選型中尤事實上用。

  • 輸出阻抗Rout:

    輸入阻抗反映運放輸出端帶負載能力。越小越好。

  • 開環增益Av:

    開環條件下運放能達到的最大增益

  • 開環帶寬:

    開環帶寬定義為。將一個恆幅正弦小信號輸入到運放的輸入端。從運放的輸出端測得開環電壓增益從運放的直流增益下降3db(或是相當於運放的直流增益的0.707)所相應的信號頻率。這用於非常小信號處理。NE5532數據手冊中貌似沒有這項參數。

  • 單位增益帶寬GB(NE5532中使用增益帶寬積GBW衡量)

    單位增益帶寬定義為,運放的閉環增益為1倍條件下,將一個恆幅正弦小信號輸入到運放的輸入端。從運放的輸出端測得閉環電壓增益下降 3db(或是相當於運放輸入信號的0.707)所相應的信號頻率。

    單位增益帶寬是一個非常重要的指標,對於正弦小信號放大時,單位增益帶寬等於輸入信號頻率與該頻率下的最大增益的乘積。換句話說,就是當知道要處理的信號頻率和信號須要的增以後。可以計算出單位增益帶寬,用以選擇合適的運放。

    這項參數用於小信號處理中運放選型。

  • 壓擺率(轉換速率)SR:

    運放接成閉環條件下,將一個大信號(含階躍信號)輸入到運放的輸入端,從運放的輸出端測得運放的輸出上升速率。因為在轉換期間,運放的輸入級處於開關狀態。所以運放的反饋迴路不起作用,也就是轉換速率與閉環增益無關。

    轉換速率對於大信號處理是一個非常重要的指標。對於一般運放轉換速率SR<=10V/μs。快速運放的轉換速率SR>10V/μs。眼下的快速運放最高轉換速率SR達到 6000V/μs。這用於大信號處理中運放選型。

  • 全功率帶寬:

    在額定的負載時,運放的閉環增益為1倍條件下,將一個恆幅正弦大信號輸入到運放的輸入端,使運放輸出幅度達到最大(同意一定失真)的信號頻率。這個頻率受到運放轉換速率的限制。近似地。全功率帶寬=轉換速率/2πVop(Vop是運放的峰值輸出幅度)。全功率帶寬是一個非常重要的指標,用於大信號處理中運放選型。

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四、經常使用運放選型表

以下為從其他地方轉載過來的經常使用運放選型表:

器件名稱 製造商 簡單介紹μA741    TI 單路通用運放μA747    TI 雙路通用運放AD515A  ADI 低功耗FET輸入運放AD605   ADI 低噪聲,單電源,可變增益雙運放AD644   ADI 快速,注入BiFET雙運放AD648   ADI 精密的,低功耗BiFET雙運放AD704   ADI 輸入微微安培電流雙極性四運放AD705   ADI 輸入微微安培電流雙極性運放AD706   ADI 輸入微微安培電流雙極性雙運放AD707   ADI 超低漂移運放AD708   ADI 超低偏移電壓雙運放AD711   ADI 精密,低成本,快速BiFET運放AD712   ADI 精密,低成本,快速BiFET雙運放AD713   ADI 精密,低成本,快速BiFET四運放AD741   ADI 低成本,高精度IC運放AD743   ADI 超低噪音BiFET運放AD744   ADI 高精度,快速BiFET運放AD745   ADI 超低噪音,快速BiFET運放AD746   ADI 超低噪音,快速BiFET雙運放AD795   ADI 低功耗,低噪音,精密的FET運放AD797   ADI 超低失真,超低噪音運放AD8022  ADI 快速低噪,電壓反饋雙運放AD8047  ADI 通用電壓反饋運放AD8048  ADI 通用電壓反饋運放AD810   ADI 帶禁用的低功耗視頻運放AD811   ADI 高性能視頻運放AD812   ADI 低功耗電流反饋雙運放AD813   ADI 單電源,低功耗視頻三運放AD818   ADI 低成本,低功耗視頻運放AD820   ADI 單電源,FET輸入,滿幅度低功耗運放AD822   ADI 單電源,FET輸入,滿幅度低功耗運放AD823   ADI 16MHz,滿幅度,FET輸入雙運放AD824   ADI 單電源,滿幅度低功耗,FET輸入運放AD826   ADI 快速,低功耗雙運放AD827   ADI 快速,低功耗雙運放AD828   ADI 低功耗,視頻雙運放AD829   ADI 快速,低噪聲視頻運放AD830   ADI 快速,視頻差分運放AD840   ADI 寬帶快速運放AD841   ADI 寬帶,固定單位增益,快速運放AD842   ADI 寬帶,高輸出電流,快速運放AD843   ADI 34MHz,CBFET快速運放AD844   ADI 60MHz,2000V/μs單片運放AD845   ADI 精密的16MHzCBFET運放AD846   ADI 精密的450V/μs電流反饋運放AD847   ADI 快速,低功耗單片運放AD848   ADI 快速,低功耗單片運放AD849   ADI 快速,低功耗單片運放AD8519  ADI 滿幅度運放AD8529  ADI 滿幅度運放AD8551  ADI 低漂移,單電源,滿幅度輸入輸出運放AD8552  ADI 低漂移,單電源,滿幅度輸入輸出雙運放AD8554  ADI 低漂移,單電源,滿幅度輸入輸出四運放AD8571  ADI 零漂移,單電源,滿幅度輸入/輸出單運放AD8572  ADI 零漂移,單電源,滿幅度輸入/輸出雙運放AD8574  ADI 零漂移,單電源,滿幅度輸入/輸出四運放AD8591  ADI 帶關斷的單電源滿幅度輸入輸出運放AD8592  ADI 帶關斷的單電源滿幅度輸入輸出運放AD8594  ADI 帶關斷的單電源滿幅度輸入輸出運放AD8601  ADI 低偏移,單電源,滿幅度輸入/輸出單運放AD8602  ADI 低偏移,單電源,滿幅度輸入/輸出雙運放AD8604  ADI 低偏移,單電源,滿幅度輸入/輸出四運放AD9610  ADI 寬帶運放AD9617  ADI 低失真,精密寬帶運放AD9618  ADI 低失真,精密寬帶運放AD9631  ADI 超低失真,寬帶電壓反饋運放AD9632  ADI 超低失真,寬帶電壓反饋運放C54DSKplus  TI 低噪快速去補償雙路運放L165    ST 3A功率運放L272    ST 雙通道功率運放L2720   ST 低壓差雙通道功率運放L2722   ST 低壓差雙通道功率運放L2724   ST 低壓差雙通道功率運放L2726   ST 低壓差雙通道功率運放L2750   ST 低壓差雙通道功率運放LF147   ST 寬帶四J-FET運放LF151   ST 寬帶單J-FET運放LF153   ST 寬帶雙J-FET運放LF155   ST 寬帶J-FET單運放LF156   ST 寬帶J-FET單運放LF157   ST 寬帶J-FET單運放LF247   ST 寬帶四J-FET運放LF251   ST 寬帶單J-FET運放LF253   ST 寬帶雙J-FET運放LF255   ST 寬帶J-FET單運放LF256   ST 寬帶J-FET單運放LF257   ST 寬帶J-FET單運放LF355   ST 寬帶J-FET單運放LF356   ST 寬帶J-FET單運放LF357   ST 寬帶J-FET單運放LM101A  TI 高性能運放LM124A(ST)  ST 低功耗四運放LM146    ST 可編程四雙極型運放LM158/A  ST 低功耗雙運放LM224A(st)  ST 低功耗四運放LM246    ST 可編程四雙極型運放LM258/A  ST 低功耗雙運放LM324A   ST 低功耗四運放LM346    ST 可編程四雙極型運放LM358/A  ST 低功耗雙運放LMV321   TI 低電壓單運放LMV324   TI 低電壓四運放LMV358   TI 低電壓雙運放LS204    ST 高性能雙運放LS404    ST 高性能四運放LT1013   TI 雙通道精密型運放LT1014   TI 四通道精密型運放MC1558   TI 雙路通用運放MC33001  ST 通用單JFET運放MC33002  ST 通用雙JFET運放MC33004  ST 通用四JFET運放MC3303   TI 四路低功率運放MC33078  ST 低噪雙運放MC33079  ST 低噪聲四運放MC33171  ST 低功耗雙極型單運放MC33172  ST 低功耗雙極型雙運放MC33174  ST 低功耗雙極型四運放MC34001  ST 通用單JFET運放MC34002  ST 通用雙JFET運放MC34004  ST 通用四JFET運放MC3403   TI 四路低功率通用運放MC35001  ST 通用單JFET運放MC35002  ST 通用雙JFET運放MC35004  ST 通用四JFET運放MC3503   ST 低功耗雙極型四運放MC35171  ST 低功耗雙極型單運放MC35172  ST 低功耗雙極型雙運放MC35174  ST 低功耗雙極型四運放MC4558   ST 寬帶雙極型雙運放MCP601   Microchip 2.7V~5.5V單電源單運放MCP602   Microchip 2.7V~5.5V單電源雙運放MCP603   Microchip 2.7V~5.5V單電源單運放MCP604   Microchip 2.7V~5.5V單電源四運放NE5532   TI 雙路低噪快速音頻運放NE5534   TI 低噪快速音頻運放OP-04    ADI 高性能雙運放OP-08    ADI 低輸入電流運放OP-09    ADI 741型運放OP-11    ADI 741型運放OP-12    ADI 精密的低輸入電流運放OP-14    ADI 高性能雙運放OP-15    ADI 精密的JFET運放OP-16    ADI 精密的JFET運放OP-17    ADI 精密的JFET運放OP-207   ADI 超低Vos雙運放OP-215   ADI 高精度雙運放OP-22    ADI 可編程低功耗運放OP-220   ADI 低功耗雙運放OP-221   ADI 低功耗雙運放OP-227   ADI 低噪低偏移雙測量運放OP-260   ADI 快速,電流反饋雙運放OP-27    ADI 低噪聲精密運放OP-270   ADI 低噪音精密雙運放OP-271   ADI 快速雙運放op-32    ADI 快速可編程微功耗運放op-37    ADI 低噪聲,精密快速運放op-400   ADI 低偏置,低功耗四運放op-42    ADI 快速,精密運放op-420   ADI 微功耗四運放op-421   ADI 低功耗四運放op-471   ADI 低噪聲,快速四運放OP07     ADI 超低偏移電壓運放OP07C    TI 高精度,低失調,電壓型運放OP07D    TI 高精度,低失調,電壓型運放OP07Y    TI 高精度,低失調,電壓型運放OP113    ADI 低噪聲,低漂移,單電源運放OP162    ADI 15MHz滿幅度運放OP176    ADI 音頻運放OP177    ADI 超高精度運放OP181    ADI 超低功耗,滿幅度輸出運放OP183    ADI 5MHz單電源運放OP184    ADI 精密滿幅度輸入輸出運放OP186    ADI 滿幅度運放op191    ADI 微功耗單電源滿幅度運放OP193    ADI 精密的微功率運放OP196    ADI 微功耗,滿幅度輸入輸出運放OP200    ADI 超低偏移,低功耗運放OP213    ADI 低噪聲,低漂移,單電源運放OP249    ADI 快速雙運放OP250    ADI 單電源滿幅度輸入輸出雙運放OP262    ADI 15MHz滿幅度運放OP27     TI 低噪聲精密快速運放op275    ADI 音頻雙運放OP279    ADI 滿幅度高輸出電流運放OP281    ADI 超低功耗,滿幅度輸出運放op282    ADI 低功耗,快速雙運放OP283    ADI 5MHz單電源運放OP284    ADI 精密滿幅度輸入輸出運放op285    ADI 9MHz精密雙運放op290    ADI 精密的微功耗雙運放op291    ADI 微功耗單電源滿幅度運放op292    ADI 雙運放OP293    ADI 精密的微功率雙運放op295    ADI 滿幅度雙運放OP296    ADI 微功耗,滿幅度輸入輸出雙運放op297    ADI 低偏置電流精密雙運放OP37     TI 低噪聲精密快速運放OP413    ADI 低噪聲,低漂移,單電源運放OP450    ADI 單電源滿幅度輸入輸出四運放OP462    ADI 15MHz滿幅度運放op467    ADI 快速四運放op470    ADI 低噪聲四運放OP481    ADI 超低功耗,滿幅度輸出運放op482    ADI 低功耗,快速四運放OP484    ADI 精密滿幅度輸入輸出運放op490    ADI 低電壓微功率四運放op491    ADI 微功耗單電源滿幅度運放op492    ADI 四運放OP493    ADI 精密的微功率四運放op495    ADI 滿幅度四運放OP496    ADI 微功耗,滿幅度輸入輸出四運放op497    ADI 微微安培輸入電流四運放op77     ADI 超低偏移電壓運放op80     ADI 超低偏置電流運放OP90     ADI 精密的微功耗運放op97     ADI 低功耗,高精度運放PM1012   ADI 低功耗精密運放PM155A   ADI 單片JFET輸入運放PM156A   ADI 單片JFET輸入運放PM157A   ADI 單片JFET輸入運放RC4136   TI 四路通用運放RC4558   TI 雙路通用運放RC4559   TI 雙路高性能運放RM4136   TI 通用型四運放RV4136   TI 通用型四運放SE5534   TI 低噪運放SSM2135  ADI 單電源視頻雙運放SSM2164  ADI 低成本,電壓控制四運放TDA9203A ST IIC總線控制RGB前置運放TDA9206  ST IIC總線控制寬帶音頻前置運放TEB1033  ST 精密雙運放TEC1033  ST 精密雙運放TEF1033  ST 精密雙運放THS4001  TI 超快速低功耗運放TL022    TI 雙組低功率通用型運放TL031    TI 增強型JFET低功率精密運放TL032    TI 雙組增強型JFET輸入,低功耗,高精度運放TL034    TI 四組增強型JFET輸入,低功耗,高精度運放TL051    TI 增強型JFET輸入,高精度運放TL052    TI 雙組增強型JFET輸入,高精度運放TL054    TI 四組增強型JFET輸入,高精度運放TL061    TI 低功耗JFET輸入運放TL061A   ST 低功耗JFET單運放TL061B   ST 低功耗JFET單運放TL062    TI 雙路低功耗JFET輸入運放TL062A/B ST 低功耗JFET雙運放TL064    TI 四路低功耗JFET輸入運放TL064A/B ST 低功耗JFET四運放TL070    TI 低噪JFET輸入運放TL071    TI 低噪聲JFET輸入運放TL071A/B ST 低噪聲JFET單運放TL072    ST 低噪聲JFET雙運放TL072A   TI 雙組低噪聲JFET輸入運放TL072A/B ST 低噪聲JFET雙運放TL074    TI 四組低噪聲JFET輸入運放TL074A/B ST 低噪聲JFET四運放TL081    TI JFET輸入運放TL081A/B ST 通用JFET單運放TL082    TI 雙組JFET輸入運放TL082A/B ST 通用JFET雙運放TL084    TI 四組JFET輸入運放TL084A/B ST 通用JFET四運放TL087    TI JFET輸入單運放TL088    TI JFET輸入單運放TL287    TI JFET輸入雙運放TL288    TI JFET輸入雙運放TL322    TI 雙組低功率運放TL33071  TI 單路,高轉換速率,單電源運放TL33072 TI 雙路。高轉換速率,單電源運放TL33074 TI 四路,高轉換速率。單電源運放TL34071 TI 單路,高轉換速率。單電源運放TL34072 TI 雙路,高轉換速率。單電源運放TL34074 TI 四路,高轉換速率。單電源運放TL343    TI 低功耗單運放TL3472   TI 高轉換速率,單電源雙運放TL35071 TI 單路。高轉換速率,單電源運放TL35072  TI 雙路,高轉換速率,單電源運放TL35074  TI 四路,高轉換速率,單電源運放TLC070   TI 寬帶,高輸出驅動能力,單電源單運放TLC071   TI 寬帶,高輸出驅動能力,單電源單運放TLC072   TI 寬帶,高輸出驅動能力,單電源雙運放TLC073   TI 寬帶,高輸出驅動能力,單電源雙運放TLC074   TI 寬帶,高輸出驅動能力,單電源四運放TLC075   TI 寬帶,高輸出驅動能力,單電源四運放TLC080   TI 寬帶,高輸出驅動能力,單電源單運放TLC081   TI 寬帶,高輸出驅動能力,單電源單運放TLC082   TI 寬帶,高輸出驅動能力,單電源雙運放TLC083   TI 寬帶,高輸出驅動能力,單電源雙運放TLC084   TI 寬帶,高輸出驅動能力,單電源四運放TLC085   TI 寬帶,高輸出驅動能力,單電源四運放TLC1078  TI 雙組微功率高精度低壓運放TLC1079  TI 四組微功率高精度低壓運放tlc2201  TI 低噪聲,滿電源幅度,精密型運放TLC2202  TI 雙組,低噪聲,高精度滿量程運放TLC2252  TI 雙路,滿電源幅度,微功耗運放TLC2254 TI 四路。滿電源幅度,微功耗運放TLC2262  TI 雙路先進的CMOS,滿電源幅度運放TLC2264  TI 四路先進的CMOS,滿電源幅度運放TLC2272 TI 雙路。低噪聲,滿電源幅度運放TLC2274 TI 四路。低噪聲。滿電源幅度運放TLC2322  TI 低壓低功耗運放TLC2324  TI 低壓低功耗運放TLC251   TI 可編程低功率運放TLC252   TI 雙組。低電壓運放TLC254   TI 四組。低電壓運放TLC25L2  TI 雙組,微功率低壓運放TLC25L4  TI 四組,微功率低壓運放TLC25M2  TI 雙組,低功率低壓運放TLC25M4  TI 四組,低功率低壓運放TLC2652  TI 先進的LINCMOS精密斬波穩定運放TLC2654  TI 先進的LINCMOS低噪聲斬波穩定運放TLC271   TI 低噪聲運放TLC272   TI 雙路單電源運放TLC274   TI 四路單電源運放TLC277   TI 雙組精密單電源運放TLC279   TI 雙組精密單電源運放TLC27L2  TI 雙組,單電源微功率精密運放TLC27L4 TI 四組。單電源微功率精密運放TLC27L7  TI 雙組,單電源微功率精密運放TLC27L9  TI 四組,單電源微功率精密運放TLC27M2  TI 雙組,單電源低功率精密運放TLC27M4  TI 四組,單電源低功率精密運放TLC27M7  TI 雙組,單電源低功率精密運放TLC27M9  TI 四組,單電源低功率精密運放TLC2801  TI 先進的LinCMOS低噪聲精密運放TLC2810Z TI 雙路低噪聲,單電源運放TLC2872 TI 雙組。低噪聲,高溫運放TLC4501 TI 先進LINEPIC。自校準精密運放TLC4502  TI 先進LINEPIC,雙組自校準精密運放TLE2021  TI 單路,快速,精密型,低功耗,單電源運放TLE2022  TI 雙路精密型,低功耗,單電源運放TLE2024  TI 四路精密型,低功耗,單電源運放TLE2027  TI 增強型低噪聲快速精密運放TLE2037  TI 增強型低噪聲快速精密去補償運放TLE2061 TI JFET輸入。高輸出驅動,微功耗運放TLE2062  TI 雙路JFET輸入,高輸出驅動,微功耗運放TLE2064 TI JFET輸入,高輸出驅動。微功耗運放TLE2071 TI 低噪聲,快速。JFET輸入運放TLE2072 TI 雙路低噪聲。快速,JFET輸入運放TLE2074 TI 四路低噪聲。快速,JFET輸入運放TLE2081 TI 單路快速。JFET輸入運放TLE2082  TI 雙路快速,JFET輸入運放TLE2084  TI 四路快速,JFET輸入運放TLE2141  TI 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    打開APP 運放參數之交流電源抑制比詳解 發表於 2019-05-26 10:16:24 運放中有一個極為重要的參數,那就是交流電源抑制比
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    打開APP 運放為什麼要使用退耦電容呢? 佚名 發表於 2017-04-08 04:10:33 翻譯: TI信號鏈工程師 Rickey Xiong (熊堯)   每個人都知道運放應該使用靠近運放供電管腳的退耦電容,對嗎?
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    運放選型也不容易,很多參數理解的不是很透徹,型號種類那麼多,得選性能好的,還不能太偏,方便購買,同時價格還要合適。電子元件這東西基本上算是一分錢一分貨了,主要還是選擇適合的,否則再貴的元件在設計中也無法發揮性能。轉載一個選型表,比較全面的列出了常用的元件。
  • 運放電路超高精度電阻使用:匹配和穩定的重要性
    但在實踐中,電阻的非理想特徵會影響各種電路參數,如共模抑制比(CMRR)、諧波失真和穩定性。n9Rednc運放是一種直流耦合高增益電子電壓放大器,具有差分輸入,且通常是單端輸出。在這種配置下,運放產生的輸出電位(相對於電路地)通常比其輸入端之間的電位差大數千倍。n9Rednc精密放大器和模數轉換器(ADC)的實際性能通常難以實現,因為數據表規格是基於理想的組件。
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    描述運放輸入的另一個參數項是輸入共模區間VICMR,或更準確地說,是輸入共模電壓區間。這個參數在數據表中很常見,它是電路設計者最應關注的參數。VICMR定義了運放能正常工作的一個共模輸入電壓區間,並描述了輸入電壓與兩個電壓軌靠近的程度。
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    那麼運放的電壓傳輸特性曲線大致可以分為3段,中間一段直線,反映了運放對輸入電壓的放大能力,直線的斜率就是電壓的增益,這個區域也就是運放的線性工作區。當輸入端電壓差與增益的乘積超過工作電源電壓時,輸出電壓受電源電壓的限制,無法繼續增加,特性曲線轉為水平,這時稱運放工作進入飽和區。也就是說,輸入電壓只有在一定範圍內,才能保證運放工作在線性區。
  • 如何理解運放的軌至軌特性
    D3,D4 為運放的輸入保護二極體,當輸入異常電壓比電源電壓還要高 VF(二極體正嚮導通壓降)或者比地電位低 VF時,二極體將會導通鉗位。 1 LMV831 的主要特性 其一,該運放輸入誤差電壓 VOS最大為 1mV,有利於提高整體精度; 其二,由於採用 CMOS 工藝,輸入偏置電流低至 0.1pA,故不需要在消除偏置電壓上花費額外精力; 其三,輸出驅動電流達到 30mA,很適合與 ADC 配合使用; 其四,該運放在 1.8GHz 的頻率下 EMIRR 高達 120dB,這一特性有利於抵抗板上射頻模塊的幹擾;
  • 學霸帶你飛 | 這些運放基本電路全解析,了解一下
    我們經常看到很多非常經典的運算放大器應用圖集,但是這些應用都建立在雙電源的基礎上,很多時候,電路的設計者必須用單電源供電,但是他們不知道該如何將雙電源的電路轉換成單電源電路。  絕大多數的模擬電路設計者都知道怎麼在雙電源電壓的條件下使用運算放大器,比如圖一左邊的那個電路,一個雙電源是由一個正電源和一個相等電壓的負電源組成。一般是正負15V,正負12V和正負5V也是經常使用的。輸入電壓和輸出電壓都是參考地給出的,還包括正負電壓的擺動幅度極限Vom以及最大輸出擺幅。  單電源供電的電路(圖一中右)運放的電源腳連接到正電源和地。
  • 資深工程師教你如何選擇運放
    沒關係,這是很多電子工程師都會困惑的問題,接下來為你揭開運放選型的神秘面紗。 該如何分析運放電路呢? 在學習運放選型前,我們需要先來透測的學習運放電路的內部結構和原理,對於我們來說運算放大器是模擬電路中十分重要的元件,它能組成放大、加法、減法、轉換等各種電路,我們可以運用運放的「虛短」和「虛斷」來分析電路,然後應用歐姆定律等電流電壓關係,即可得輸入輸出的放大關係等。
  • 集成運放的表示符號及引出端
    (1)集成運放的表示符號本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/187184.htm  如圖1所示為集成運放的表示符號,集成運放通常採用圖1所示的電路符號和相應的引出端來表示。
  • 集成運放的非線性失真分析及電路應用
    集成運放將運算放大器和一些外圍電路集成在一塊矽片上,組合成了具有特定功能的電子電路。集成運放體積小,使用方便靈活,適合應用在移動通信和數碼產品等便攜設備中。  線性特性是考查具有放大功能的集成運放和接收射頻前端電路的一個重要參數,並且線性範圍對集成運放的連接方式也有很大影響。集成運放的線性範圍太小,就會造成輸出信號產生多次諧波和較大的諧波功率,嚴重地影響整個電路的功能。