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运放放大多少合适,下列运放参数中 数值越大越好

来源:整理 时间:2023-04-14 03:12:33 编辑:亚灵电子网 手机版

1,下列运放参数中 数值越大越好

你问对人了,应当是运方输入电阻越大越好,此值越大,运放的输入失调电压就越小,作比例放大器时运算精度就越高。
你好!D 理想运放 输入电阻为0 输出电阻无限大打字不易,采纳哦!

下列运放参数中 数值越大越好

2,运算放大器的带宽需要多大才合适

需要远大于组成的电路带宽-增益积,才能满足深度负反馈条件,实际性能才符合理论计算。例如想要构成一个100kHz、10倍的放大器,运放带宽就应该远大于10X100kHz=1MHz。

运算放大器的带宽需要多大才合适

3,运算放大器放大倍数一般设置为多少合适

一般不要超过100,超过100的话,精度就会变差且不稳定。不过如果没有必要,也不要太小,否则放大的时候级数会很多,超过三级了之后,就很容易自激振荡了。另外,附近的电阻最好选择精密电阻,而且平衡电阻要匹配好,否则会增大不必要的误差。
放大器的增益不要过大那样会引起很多的问题,如自激、噪声等问题,另外看你的后级处理电路用的啥,如果用的ad转换单片机处理,建议你这个电路前级第一级做10倍第二级做60倍的放大就可以了!

运算放大器放大倍数一般设置为多少合适

4,运算放大器的放大倍数

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5,请问各位微电子高手 运算放大器的放大倍数最好设置成多少我不要

仔细看了半天,你原来是用做比较器啊,何必用OP07呢?OP07是精密运放,精度高噪声小,但速度比较慢,对于做电压比较器不合适。普通运放LM358、TL082这种就足够了,放大倍数不需要设,因为在电压比较器条件下,运放处于开环或者正反馈状态,而你的所谓放大倍数主要是指运放在闭环工作状态下才用得,你把两者搞混了。电压比较器输出其实可以视作一种开关量,精度低一些问题不大的。
搜一下:请问各位微电子高手 运算放大器的放大倍数最好设置成多少?(我不要求线性 只是要求输入端只要有0

6,运算放大电路的放大倍数一般最大可以取多大

要看交流电的电压和频率范围,运算放大器可以直接放大的交流信号范围很小,一般零点零几个伏特到几个伏特,频率在几十KHz或者更低,性能好的运放,频率范围可以稍微再大一些。一般意义上的交流电(220V,50Hz)是绝对不能用运放放大的,一碰就烧,需要有专用的升压变压器或者升压电路来完成电压的放大。在大电压情况下,频率提升受到半导体基本性质的限制,很难提升。运算放大器(简称“运放”)是具有很高放大倍数的电路单元。在实际电路中,通常结合反馈网络共同组成某种功能模块。它是一种带有特殊耦合电路及反馈的放大器。其输出信号可以是输入信号加、减或微分、积分等数学运算的结果。由于早期应用于模拟计算机中,用以实现数学运算,故得名“运算放大器”。运放是一个从功能的角度命名的电路单元,可以由分立的器件实现,也可以实现在半导体芯片当中。随着半导体技术的发展,大部分的运放是以单芯片的形式存在。运放的种类繁多,广泛应用于电子行业当中。

7,运算放大器主要参数有哪些

首先确定电压范围,单电源还是双电源,是否需要轨至轨,还要考虑运放的功耗。其次增益带宽积,压摆率,根据你的信号的频率和倍数选择。然后要考虑偏置电流,偏置电流,失调电压,噪声等等,很多参数。推荐一个http://wenku.baidu.com/link?url=B0tX89ysO8wx9ZYCCMYvJ_EgClGOmsqyF4OOXOpo2uQGwT4JZkQaKP6d-uCGYiJh13DXty1qHAELVAJgt746yU73Hd3uFSyZ_nA4lCMaNMi去看看,这里讲的很详细每个参数的作用。因为普通应用主要的参数就那几个,不必全部了解。
集成运算放大器有开环电压放大倍数a,共模抑制比cmrr、输入电阻ri、输出电阻ro。好的运放一般要求三大一小,即开环电压放大倍数a很大,共模抑制比cmrr很大、输入电阻ri很大、输出电阻ro很小。最好的运放一般要求三无穷大一个零,即开环电压放大倍数a无穷大,共模抑制比cmrr无穷大、输入电阻ri无穷大、输出电阻ro近似为0。详细可参考流行的新体系特色《模拟电子技术简明教程》元增民写作。注电考前培训及很多高校本专科生模电教学都用,效果最好。

8,运算放大电路的放大倍数一般最大可以取多大

这和你所需的工作频率有关,因为运放的增益(Av)带宽(fh)积是一个常数:K=Avfh,式中Av是运放的开环增益,普通运放可达10^6,fh是运放的上限频率,普通运放约10Hz,这时K=10^7在满足实际工作频率f的情况下,放大倍数最大增益可以做到:Avmax=K/f。
要看交流电的电压和频率范围,运算放大器可以直接放大的交流信号范围很小,一般零点零几个伏特到几个伏特,频率在几十KHz或者更低,性能好的运放,频率范围可以稍微再大一些。一般意义上的交流电(220V,50Hz)是绝对不能用运放放大的,一碰就烧,需要有专用的升压变压器或者升压电路来完成电压的放大。在大电压情况下,频率提升受到半导体基本性质的限制,很难提升。运算放大器(简称“运放”)是具有很高放大倍数的电路单元。在实际电路中,通常结合反馈网络共同组成某种功能模块。它是一种带有特殊耦合电路及反馈的放大器。其输出信号可以是输入信号加、减或微分、积分等数学运算的结果。由于早期应用于模拟计算机中,用以实现数学运算,故得名“运算放大器”。运放是一个从功能的角度命名的电路单元,可以由分立的器件实现,也可以实现在半导体芯片当中。随着半导体技术的发展,大部分的运放是以单芯片的形式存在。运放的种类繁多,广泛应用于电子行业当中。

9,运放放大倍数

1. 放大电路是个单端输入的同相放大电路,直流电压放大倍数等于(R45+R42)/R42,按图中的实际参数,应该是9.264;交流放大倍数则是个变量,要视信号频率而定,当频率足够高时,反馈电容C23可视为短路,电路成为一个交流信号跟随器,只起阻抗变换和电流放大作用,没有电压放大作用。2. 为看清楚微小的物体或物体的细节,需要把物体移近眼睛,这样可以增大视角,使在视网膜上形成一个较大的实像。但当物体离眼的距离太近时,反而无法看清楚。换句话说话,要明察秋毫,不但应使物体对眼有足够大的张角,而且还应取合适的距离。显然对眼睛来说,这两个要求是相互制约的,若在眼睛前面配置一个凸透镜便能解决这一问题。凸透镜是一个最简单的放大镜,是帮助眼睛观察微小物体或细节的简单的光学仪器。3. 以凸透镜为例,计算它的放大本领。把物体PQ置于透镜L的物方焦点和透镜之间并使它靠近焦点,于是物体经透镜成一放大的虚像P′Q′。若凸透镜的像方焦距为10cm,则由该透镜做成的放大镜的放大本领为2.5倍,写成2.5×。如果仅从放大本领来考虑,焦距应该取得短一些,而且似乎这样可以得到任意大的放大本领。但由于像差的存在,一般采用的放大本领约为3×。如果采用复式放大镜(如目镜),则可以减少像差,并使放大本领达到20×。
你的这个问题不严谨。如是你是指集成运放的β值,很多人也称其为放大倍数,理论上是无穷大,不可能小于1。如果你是指集成运放构成的放大电路,是指集成运放构成的跟随器吧?它的电压放大倍数略小于1(大多数时候忽略不计),虽然电压没有放大,但是却能增大输出电流,也就是输出电流放大了,而且因为集成运放输入阻抗超大的特点,还起来前后级隔断作用,使后级几乎对前级工作无任何影响。
运放的开环放大倍数很大,可以达到10000倍以上,但实际上都很少会工作在这么大的放大倍数,除非是比较器应用,100倍也算大了,这时候如果输入信号很小的话那应该用高输入阻抗的运放,如果输入信号不是很小,那输出就要很大,那就要用高压运放才能输出想要的幅度

10,运放有哪些重要的参数指标

【运放的主要参数】集成运放的参数较多,其中主要参数分为直流指标和交流指标。1、直流指标又分为:(1)输入失调电压VIO:输入失调电压定义为集成运放输出端电压为零时,两个 输入端之间所加的补偿电压。输入失调电压实际上反映了运放内部的电路对称性,对称性越好,输入失调电压越小。输入失调电压是运放的一个十分重要的指标,特别是精密运放或是用于直流放大时。输入失调电压与制造工艺有一定关系,其中双极型工艺(即上述的标准硅工艺)的输入失调电压在±1~10mV之间;采用场效应管做输入级的,输入失调电压会更大一些。对于精密运放,输入失调电压一般在 1mV以下。输入失调电压越小,直流放大时中间零点偏移越小,越容易处理。所以对于精密运放是一个极为重要的指标。(2)输入失调电压的温度漂移(简称输入失调电压温漂)αVIO:输入失调电压的温度漂移定义为在给定的温度范围内, 输入失调电压的变化与温度变化的比值。这个参数实际是输入失调电压的补充,便于计算在给定的工作范围内,放大电路由于温度变化造成的漂移大小。一般运放的输入失调电压温漂在±10~20μV/℃之间,精密运放的输入失调电压温漂小于±1μV/℃。(3)输入偏置电流IIB:输入偏置电流定义为当运放的输出直流电压为零时,其 两输入端的偏置电流平均值。输入偏置电流对进行高阻信号放大、积分电路等对输入阻抗有要求的地方有较大的影响。输入偏置电流与制造工艺有一定关系,其中双极型工艺(即上述的标准硅工艺)的输入偏置电流在±10nA~1μA之间;采用场效应管做输入级的,输入偏置电流一般低于1nA。(4)输入失调电流IIO:输入失调电流定义为当运放的输出直流电压为零时,其 两输入端偏置电流的差值。输入失调电流同样反映了运放内部的电路对称性,对称性越好,输入失调电流越小。输入失调电流是运放的一个十分重要的指标,特别是精密运放或是用于直流放大时。输入失调电流大约是输入偏置电流的百分之一到十分之一。输入失调电流对于小信号精密放大或是直流放大有重要影响,特别是运放 外部采用较大的电阻(例如10k?或更大时),输入失调电流对精度的影响可能超过输入失调电压对精度的影响。输入失调电流越小,直流放大时中间零点偏移越 小,越容易处理。所以对于精密运放是一个极为重要的指标。(5)输入失调电流的温度漂移(简称输入失调电流温漂):输入偏置电流的温度漂移定义为在给定的温度范围内, 输入失调电流的变化与温度变化的比值。这个参数实际是输入失调电流的补充,便于计算在给定的工作范围内,放大电路由于温度变化造成的漂移大小。输入失调电流温漂一般只是在精密运放参数中给出,而且是在用以直流信号处理或是小信号处理时才需要关注。(6)差模开环直流电压增益:差模开环直流电压增益定义为当运放工作于线性区时, 运放输出电压与差模电压输入电压的比值。由于差模开环直流电压增益很大,大多数运放的差模开环直流电压增益一般在数万倍或更多,用数值直接表示不方便比较,所以一般采用分贝方式记录和比较。一般运放的差模开环直流电压增益在 80~120dB之间。实际运放的差模开环电压增益是频率的函数,为了便于比较,一般采用差模开环直流电压增益。(7)共模抑制比:共模抑制比定义为当运放工作于线性区时,运放差模增益与共模增益的比值。共模抑制比是一个极为重要的指标,它能够抑制差模输入==模干扰信 号。由于共模抑制比很大,大多数运放的共模抑制比一般在数万倍或更多,用数值直接表示不方便比较,所以一般采用分贝方式记录和比较。一般运放的共模抑制比在80~120dB之间。(8)电源电压抑制比:电源电压抑制比定义为当运放工作于线性区时,运放输 入失调电压随电源电压的变化比值。电源电压抑制比反映了电源变化对运放输出的影响。目前电源电压抑制比只能做到80dB左右。所以用作直流信号处理或是小 信号处理模拟放大时,运放的电源需要作认真细致的处理。当然,共模抑制比高的运放,能够补偿一部分电源电压抑制比,另外在使用双电源供电时,正负电源的电源电压抑制比可能不相同。(9)输出峰-峰值电压:输出峰-峰值电压定义为,当运放工作于线性区时,在指定的负载下,运放在当前大电源电压供电时,运放能够输出的最大电压幅度。除低压运放外,一般运放的输出输出峰-峰值电压大于±10V。一般运放的输出峰 -峰值电压不能达到电源电压,这是由于输出级设计造成的,现代部分低压运放的输出级做了特殊处理,使得在10k?负载时,输出峰-峰值电压接近到电源电压 的50mV以内,所以称为满幅输出运放,又称为轨到轨(raid-to-raid)运放。需要注意的是,运放的输出峰-峰值电压与负载有关,负载不同,输 出峰-峰值电压也不同;运放的正负输出电压摆幅不一定相同。对于实际应用,输出峰- 峰值电压越接近电源电压越好,这样可以简化电源设计。但是现在的满幅输出运放只能工作在低压,而且成本较高。(10)最大共模输入电压:最大共模输入电压定义为,当运放工作于线性区时,在 运放的共模抑制比特性显著变坏时的共模输入电压。一般定义为当共模抑制比下降6dB 是所对应的共模输入电压作为最大共模输入电压。最大共模输入电压限制了输入信号中的最大共模输入电压范围,在有干扰的情况下,需要在电路设计中注意这个问题。(11)最大差模输入电压:最大差模输入电压定义为,运放两输入端允许加的最大输入电压差。当运放两输入端允许加的输入电压差超过最大差模输入电压时,可能造成运放输入级损坏。2、主要交流指标包括:(1)开环带宽:开环带宽定义为,将一个恒幅正弦小信号输入到运放的输入端,从运放的输出端测得开环电压增益从运放的直流增益下降3db(或是相当于运放的直流增益的0.707)所对应的信号频率。这用于很小信号处理。(2)单位增益带宽GB:单位增益带宽定义为,运放的闭环增益为1倍条件下, 将一个恒幅正弦小信号输入到运放的输入端,从运放的输出端测得闭环电压增益下降3db(或是相当于运放输入信号的0.707)所对应的信号频率。单位增益带宽是一个很重要的指标,对于正弦小信号放大时,单位增益带宽等于输入信号频率与该频率下的最大增益的乘积,换句话说,就是当知道要处理的信号频率和信号需要的增以后,可以计算出单位增益带宽,用以选择合适的运放。这用于小信号处理 中运放选型。(3)转换速率(也称为压摆率)SR:运放转换速率定义为,运放接成闭环条件下,将一个大 信号(含阶跃信号)输入到运放的输入端,从运放的输出端测得运放的输出上升速率。由于在转换期间,运放的输入级处于开关状态,所以运放的反馈回路不起作用,也就是转换速率与闭环增益无关。转换速率对于大信号处理是一个很重要的指标,对于一般运放转换速率SR<=10V/μs,高速运放的转换速率 SR>10V/μs。目前的高速运放最高转换速率SR达到 6000V/μs。这用于大信号处理中运放选型。(4)全功率带宽BW:全功率带宽定义为,在额定的负载时,运放的闭环增益 为1倍条件下,将一个恒幅正弦大信号输入到运放的输入端,使运放输出幅度达到最大(允许一定失真)的信号频率。这个频率受到运放转换速率的限制。近似地,全功率带宽=转换速率/2πVop(Vop是运放的峰值输出幅度)。全功率带宽是一个很重要的指标,用于大信号处理中运放选型。(5)建立时间:建立时间定义为,在额定的负载时,运放的闭环增益为 1倍条件下,将一个阶跃大信号输入到运放的输入端,使运放输出由0增加到某一给定值的所需要的时间。由于是阶跃大信号输入,输出信号达到给定值后会出现一定抖动,这个抖动时间称为稳定时间。稳定时间+上升时间=建立时间。对于不同的输出精度,稳定时间有较大差别,精度越高,稳定时间越长。建立时间是一个很重要的指标,用于大信号处理中运放选型。(6)等效输入噪声电压:等效输入噪声电压定义为,屏蔽良好、无信号输入的的运放,在其输出端产生的任何交流无规则的干扰电压。这个噪声电压折算到运放输入端时,就称为运放输入噪声电压(有时也用噪声电流表示)。对于宽带噪声,普通运放的输入噪声电压有效值约10~20μV。(7)差模输入阻抗(也称为输入阻抗):差模输入阻抗定义为,运放工作在线性区时,两输入端 的电压变化量与对应的输入端电流变化量的比值。差模输入阻抗包括输入电阻和输入电容,在低频时仅指输入电阻。一般产品也仅仅给出输入电阻。采用双极型晶体管做输入级的运放的输入电阻不大于10兆欧;场效应管做输入级的运放的输入电阻一般大于109欧。(8)共模输入阻抗:共模输入阻抗定义为,运放工作在输入信号时(即运放两输入端输入同一个信号),共模输入电压的变化量与对应的输入电流变化量之比。在低频情况下,它表现为共模电阻。通常,运放的共模输入阻抗比差模输入阻抗高很多,典型值在108欧以上。(9)输出阻抗:输出阻抗定义为,运放工作在线性区时,在运放的输出端加信号电压,这个电压变化量与对应的电流变化量的比值。在低频时仅指运放的输出电阻。这个参数在开环测试。【选择运放主要看的参数】设计者必须综合考虑设计目标的信号电平,闭环增益,要求精度,所需带宽,电路阻抗,环境条件及其他因素,并把设计要求的性能转换成运放的参数,建立各个参数的取值以及它们随温度、时间、电流电压等变化的范围。
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