运放器型号(运放器型号301)
运放主要参数
对比了一下两个件的datasheet,不难发现,用TL072要好,对照表如下:******************TL072******LM2904输入失调电压Vio***3mV********7mV输入失调电流Iio***4nA*******30nA温漂dVIO******10uV(MAX)****30uV(MAX)增益带宽积(GBP)**4M*********1.1M转换速率SR****16V/uS*******0.6V/uS纹波抑制比SVR***86dB*******100dB共模抑制比CMR***86dB*******85dB谐波失真(THD)**0.01%*******0.02%输入噪声密度en**15nV/√Hz***未标开环增益AVo*****120dB*******120dB
运放选型主要参数分析
5G23运放是以前上海无线电五厂生产的一款通用型单运放。
其参数比现在地球上性能最差的LM741运放还要差一些。这款运放在上世纪七八十年代用的较多,其与当时的F004运放的参数一样。你可以用现在还能够买到的LM741代替。不过,其引脚排列很可能不一样。
运放选型
HA17741运算放大器实际就是uA741,国产型号是F007,相近的简化是LM324。
它的主要指标为:输入失调电压10mV,开环输入电阻1M欧,开环增益88~100db,单位增益带宽1Mhz,输出开环阻抗60欧,输出电压转换速度0.5V/us。
它属于第二代运放,现在已经不推荐使用了。建议改用第三代运放,例如性能更好的CA3140等等,或者新型低功耗运放。
运放器内部电路
运算放大器或“运算放大器”有5个主要连接:
VS+和VS-称为电源轨,为运算放大器供电。从概念上讲,VOUT可以输出VS+和VS-之间任意电压;实际上,它被限制为略小于VS+/大于VS-,具体取决于特定的运算放大器和负载(从运算放大器汲取多少电流)。这是由于内部晶体管上的电压降造成的。
V+和V-是运算放大器的输入,并且是差分的,这意味着运算放大器根据这两个输入之间的值差进行工作。顾名思义,运算放大器在将差分输入传递到输出之前将其放大(倍增)。乘法值或增益非常高——大多数运算放大器约为100,000倍——但是可以使用一些技术使运算放大器具有更合理的增益(例如2倍或10倍),正如我们将在下面看到的部分。V+也称为同相输入,V-也称为反相输入。
比较器是一种比较两个模拟电压,然后根据电压较高者产生二进制数字输出(高或低、1或0、真或假)的设备。换句话说,比较器回答了以下问题:V+是否高于V-?
在上面的示例中,我们将运算放大器的正电源连接到+5V,将负电源连接到0V(GND)。V-由分压器(电阻器R1和R2)提供+2.5V参考电压。运算放大器提出这样的问题:V+是否大于2.5V?
当V+(黄色迹线)高于2.5V(红色迹线)时,输出(绿色迹线)变高/真(+5V),当V-低于2.5V时,输出变低/假(0V/GND)。
通过改变V-的值,我们可以改变问题–例如,V+是否大于1V?
运算放大器输入具有高阻抗,这意味着它们不会消耗相对较多的电流。当提供给运算放大器的源信号也是高阻抗时,这一点尤其重要,这意味着它不能提供太多电流,否则,当运算放大器或负载汲取的电流拉低电压时,信号会失真。
在上面的示例中,负载的输入是高阻抗的(1k电阻限制可以提供的电流)。因此,信号(黄色迹线)在到达负载时严重失真(绿色迹线)。
通过将运算放大器的输出反馈回V-,我们可以为运算放大器提供1(单位)的增益(乘数),并且运算放大器将从其电源轨(低阻抗)提供额外的电流。
由于构成运算放大器的内部组件上存在压降,我们发现在该负载下,它可以在输出端提供最大约2.5V的电压,我们可以通过在正电源上为运算放大器提供+9V来解决这个问题:
通过在缓冲器配置中使用运算放大器,并为其提供足够的功率/电压,我们可以将高阻抗源转换为低阻抗输出。
要了解缓冲区配置的工作机制,请考虑以下3个场景(请记住输出和V-是链接的):
正差分输出
V+>V-。运算放大器将差值倍增并增加输出电压,从而也增加V-处的电压并减小差分输入的大小。
负差分输出
V+
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运放器内部结构
不行。324的特征频率为1MHz,100倍时工作频率应该只有10K。
运放器工作原理
1、运算放大器的供电:单电源、双电源、最高、最低电源电压。2、运算放大器的速度3、运算放大器的单位增益带宽(增益=1):注意,增益越大,带宽越小。4、输入阻抗5、常用:LM358
运放器是什么
LM324,LM318,NE5532,OP07,OP117,CA3140等。
运放的型号
推荐你用LM4562,其工作电压范围宽,精度高、音质很不错。LM4562是美国国家半导体公司近年推出的高保真双运放,其失真超小,仅有0.00003%的总谐波失真及噪声(THDN),换言之,这款运算放大器的失真几乎可以忽略不计。
?高保真音质
LM4562芯片具有极低失真率、低噪声、高转换速率、很宽的工作电压范围以及较大输出电流等优点,性能之高是前所未有的。由于这款运算放大器具有这些优点,因此适用于专业级及高端的音频系统,如音像系统接收器、前置放大器、音频解码器和高保真功放。
?独特设计
LM4562芯片的设计非常独特,不但内置高速的6MHz单位增益带宽运算放大器,而且另外还加设了一个专有的立体声音频驱动放大器。
?低噪声
标准工作状态下,这款运算放大器的输入噪声密度低至2.7nV/√Hz,中频的噪声转角(noisecorner)达60Hz,输出电流达26mA,可驱动600Ω的负载。
?宽电压范围
LM4562芯片可以在±2.5V至±17V之间的供电电压范围内保持工作稳定,最大输出电流高达45mA。
?高性价比
LM4562芯片的转换速率达20V/μs,增益带宽积高达55MHz。而且在上述的供电电压范围内操作时,其输入电路的共模抑制比(CMRR)及电源抑制比(PSRR)都高达108dB以上,而输入偏置电流则低至10μA(典型值)。
运放器型号怎么看
写在前面:文章多图需要PDF可直接滑动页面到底端查看领取方法
运放在模电课本介绍的有点浅,讲的较多的就是虚断虚短了。
虚短:理解成短路,运放处于线性状态时,把两输入端视为等电位,即运放正输入端和负输入端的电压相等;
虚断:理解成断路,运放处于线性状态时,把两输入端视为开路,即流入正负输入端的电流为零;
但运放除了虚短与虚断之外,还有很多特性,下面列出了一些与运放相关的参数说明以及测量方法(ADI的文档类资料还是很不错的)。
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运放器型号301
常用的低功耗运放:LM324、LM358。常用的高阻抗运放:TL082、TL074、CA3140。常用的精密运放:OP07、OP27、ICL7650。
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