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  • 運算放大器積分電路設(shè)計圖文介紹
    • 發(fā)布時間:2023-07-12 18:49:33
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    運算放大器積分電路設(shè)計圖文介紹
    積分電路 Integrator circuit
    在運算放大器積分器電路中,電容器插入反饋環(huán)路中,并在反相輸入端與R1一起產(chǎn)生一個RC時間常數(shù)。
    積分電路
    積分器電路根據(jù)電路時間常數(shù)和放大器的帶寬,在一個頻率范圍內(nèi)輸出輸入信號的積分。
    輸入信號被施加到反相輸入,因此輸出相對于輸入信號的極性反相。理想的積分器電路將飽和到電源軌,具體取決于輸入失調(diào)電壓的極性并需要增加一個反饋電阻R2,以提供穩(wěn)定的直流工作點。反饋電阻器限制了執(zhí)行積分功能的較低頻率范圍。
    設(shè)計須知
    1.對于反饋電阻,請使用盡可能大的值。
    2.選擇一個CMOS運算放大器,以最小化輸入偏置電流的誤差。
    3.放大器的增益帶寬積(GBP)將設(shè)置積分器功能的上限頻率。
    集成功能的有效性通常在距放大器帶寬約十年的時間開始降低。
    4.需要將一個可調(diào)基準電壓連接到運算放大器的同相輸入,以消除輸入失調(diào)電壓,否則較大的DC噪聲增益將導致電路飽和。具有非常低的失調(diào)電壓的運算放大器可能不需要這樣做。
    積分電路如下所示:
    運算放大器 積分電路
    積分電路計算
    積分電路輸出電壓Vout計算
    運算放大器 積分電路
    如何設(shè)計
    1、我們需要先設(shè)定電阻值,即就是上圖中的R1;
    2、計算C1以設(shè)置單位增益積分頻率。
    3、計算R2將下限截止頻率設(shè)置為比最小工作頻率低十倍。
    4、選擇增益帶寬至少為所需最大工作頻率的10倍的放大器。
    運算放大器 積分電路
    增益帶寬積
    假設(shè)運算放大器的增益帶寬積為1 MHz,它意味著當頻率為1 Mhz時,器件的增益下降到單位增益。即此時A=1。同時說明這個放大器最高可以以1 MHz的頻率工作而不至于使輸入信號失真。由于增益與頻率的乘積是確定的,因此當同一器件需要得到10倍增益時,它最高只能夠以100 kHz的頻率工作。
    單位增益帶寬
    單位增益帶寬定義為,運放的閉環(huán)增益為1倍條件下,將一個頻率可變恒幅正弦小信號輸入到運放的輸入端,隨著輸入信號頻率不斷變大,輸出信號增益將不斷減小,當從運放的輸出端測得閉環(huán)電壓增益下降3db(或是相當于運放輸入信號的0.707)時,所對應(yīng)的信號頻率乘以閉環(huán)放大倍數(shù)1所得的增益帶寬積。
    導數(shù)的運算
    因為我們在高等數(shù)學里面是先講到的導數(shù)相關(guān)運算,再講述的是積分運算。
    運算放大器 積分電路
    積分的運算
    運算放大器 積分電路
    運放芯片本身需要注意的參數(shù)
    VOS 輸入失調(diào)電壓
    輸入失調(diào)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(diào)電壓實際上反映了運放內(nèi)部的電路對稱性。對稱性越好。輸入失調(diào)電壓越小。輸入失調(diào)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于直流放大時。輸入失調(diào)電壓與制造工藝有一定關(guān)系。當中雙極型工藝(即上述的標準硅工藝)的輸入失調(diào)電壓在±1~10mV之間。
    IB 輸入偏置電流
    運放兩個輸入端偏置電流的平均值, 確切地說是運算放大器工作在線性區(qū)時流入輸入端的平均電流。用于衡量差分放大對管輸入電流的大小。
    IOS 輸入失調(diào)電流
    在零輸入時,差分輸入級的差分對管基極電流之差,II0=|IB1-IB2|。用于表征差分級輸入電流不對稱的程度。通常,Ios為(0.5~5)nA,高質(zhì)量的可低于 1nA。
    AOL 開環(huán)電壓增益
    開環(huán)電壓增益參數(shù)Aol被定義為輸出電壓的改變量與兩個輸入端之間電壓該變量之比。
    運算放大器的靜態(tài)輸入指標及動態(tài)技術(shù)指標:輸入失調(diào)電壓、輸入失調(diào)電流、輸入偏置電流、共模抑制比、單位增益帶寬、轉(zhuǎn)換速率、壓擺率、輸入阻抗、輸出阻抗。
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