集成运放器的放大倍数问题

集成运放器的放大倍数问题,第1张

建议如果信号不是特别小的话,每一级的增益控制在20dB(10倍)左右,这时候频率特性比较好,噪声也小。

R1的大小会改变输入阻抗,如果前面还有个耦合电容C1的话,会形成一个高通滤波器,记得算一下截止频率ft=1/(2*pai*R1*C1),输入信号频率一定要高于这个值。

系统的总增益跟你的指标有关。

输入0.1V,输出比如10V,则总增益是100,你下面要考虑如何分配每一级的增益,或者只选择一级放大。具体跟频率,噪声特性有关。

高频特性好、压摆率高。运放的带宽就是用来衡量一个放大器能处理的信号的频率范围,带宽越高,高频特性越好、压摆率越高。运放即运算放大器,是具有很高放大倍数的电路单元,早期应用于模拟计算机中,用以实现数学运算。

下图画了两个经典的运放对数坐标的频响曲线,虚线为内部“完全相位补偿”的运放,实线为不完全相位补偿曲线。为了使运放做跟随器时不发生自激,必须“完全相位补偿”,但是频响变差,带宽增益积下降。

在图中A点频率,称单位增益(0dB,放大量为1)带宽。

如果是虚线频响,随着频率下降,增益会反比上升,频率减半,增益加倍(6dB),因此即使跑到B点,带宽增益积也能维持不变,与单位增益带宽相同。

如果是不完全相位补偿曲线(实线),那么当频率下降时,增益上升速度就会大于频率下降速度(例如12dB/倍频),那么到达C点时,带宽增益积就大于A点时的单位增益带宽,你看到的这款运放就是这种情况,一般说,这类运放不宜做跟随器,容易自激,或者说要加一定措施才行。


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