关于运放的问题

关于运放的问题,第1张

OP07是双极性精密单运放(必须双电源供电),特别适合用于变化比较慢的小信号精密放大。

OP27是双极性低噪声精密单运放,也是双电源供电,速度比OP07高,摆率可以达到2.8V/us,带宽增益积是8MHz。

OP37是双极性低噪声精密高速单运放,也是双电源供电,速度比OP27更高,摆率17V/us,带宽增益积约63MHz。

三种运放差不多,后两者的速度稍微高一些(当然噪声也大一些),可以用于放大频率更高的信号。

运算放大器是整个模拟电路设计的基石,选择一个恰当的放大器对于达到系统设计指标至关重要。1.运放供电电压大小和方式选择;2.运放封装选择;3.运放反馈方式,即是VFA (电压反馈运放)还是CFA(电流反馈运放);4.运放带宽;5.压摆率大小,这决定全功率信号带宽;6.Offset电压和Offset电流选择;7. Offset电压随温度的漂移大小,即ΔVoffset/ΔT大小;8.运放输入阻抗选择;9.运放输出驱动能力大小选择;10.运放静态功耗,即ICC电流大小选择;11.运放噪声选择;12.运放驱动负载稳定时间。不才向大家推荐一些俗俗的运放,肯定能买到,能适应大多场合。1. 速度要求不高,或直流放大:LF441(单),LF442(双),LF444(四),TL084(四)(以上运放为JFET输入,阻抗极高,不必考虑输入端的阻抗平衡)OP07(单,高精度,有调零端,速度可是特别慢,用于直流放大不错)2. 速度比较高,音频范围,倍数不超过100:LF356(单),LF353(双),LF347(四),TL074(四)(以上运放为JFET输入,阻抗极高,不必考虑输入端的阻抗平衡)OP27(单,高精度,有调零端,速度比LF356快)NE5534(用于音响放大,音质很好,但输入阻抗低)3. 高速OP37(单位频响50MHz,但一定不能用做跟随器!在闭环增益小于5时会自激)4. 低压或单电源LM324(太慢)或许你猜错了,是-10V.这就是你超出共模电压范围使用的结果.当然,如果你换成LM324, 就没有这种效果了.幸好,现在Maxim公司和NS公司都推出了Rail to Rail运放,他们的共模电压范围和电 源电压相同. 3. 输出电压摆率SR 如果你正在用运放放大高频大幅值信号,一定不要忽略SR参数,他表示输出电压每微秒最大的变化量.举例 说明,uA741的单位带宽为1MHz,SR=0.7V/us,如果你将他接成跟随器形式(增益=1),此时,如果你输入幅值为 -5V~+5V,频率为200KHz的方波,那么,输出结果一定使你大失所望,他的输出居然是一个幅值只有2V左右的 怪怪的三角波. 略做补充: 1. 对于低电势放大线路,还要考虑失调,温漂和输入噪音. 2. 对于高精度线路,应注意共模抑制比,一般来说共模抑制比高的OP其线性较好. 3. 注意输入电阻,双极型OP一般在几百K至几十M.运放的自激有多种可能引起: 1. 补偿不足. 例如OP37等运放,在设计时,为了提高高频响应,其补偿量较小,当反馈较深时会出现自激现象.通过测量其开环响应的BODE图可知,随着频率的提高,运放的开环增益会下降,如果当增益下降到0db之前,其相位滞后超过180度, 则闭环使用必然自激. 2. 电源回馈自激.从运算放大器的内部结构分析,他是一个多级的放大电路,一般的运放都由3级以上电路组成,前级完成高增益放大和电位的移动,第2级完成相位补偿功能,末级实现功率放大.如果供给运放的电源的内阻较大,末级的耗电会造成电源的波动, 此波动将影响前级的电路的工作,并被前级放大,造成后级电路更大的波动,如此恶性循环,从而产生自激. 3. 外界干扰. 确切的说,这并不算自激,但现象和自激相似.输出产生和输入无关的信号.因为我们处于一个电磁波笼罩的环境之中, 有50Hz和100Hz的工频干扰,数百Hz的中波广播干扰,数MHz的短波干扰,几十到几百Hz的电视广播和FM广播干扰,1GHz左右的无线通讯干扰等.如果电路设计屏蔽不佳,干扰自然会引入电路,并被放大. 如果电路出现自激现象,首先应该判断是哪种原因造成的.第一种自激出现在运放闭环使用,而且增益较低的情况下,一般只有增益小于10的情况下才能出现.其实这种自激最好解决,正确的选择运放即可,对于一些高速运放,其厂家手册中都会注明最低的闭环增益. 与此相反,后两种情况都是在高增益情况下发生,这一点非常重要,可以准确的判断自激的原因. 相对而言,后两种自激较难解决,本人不谦虚的说,只有具有一定的模拟电路设计经验,才有可能避免以上情况的发生.基本原则是尽量增加地线的面积,在运放供电印脚附近,一定是附近增加高频退殴电容,采用高频屏蔽等方法消除自激,减小干扰

这样可以么?

TEXAS INSTRUMENTS - TLC274CD - 芯片 四运算放大器 CMOS

运放类型: 精密

放大器数目: 4

带宽: 1.3MHz

摆率: 3.6V/µs

电源电压范围: 3V 到 16V

封装类型: SOIC

针脚数: 14

工作温度范围: 0°C 到 +70°C

SVHC(高度关注物质): No SVHC (19-Dec-2011)

变化斜率: 3.6V/µs

器件标号: 274

增益带宽: 1.3MHz

封装类型: SOIC

工作温度敏: 0°C

工作温度最高: 70°C

放大器类型: CMOS

温度范围: 商用

电源电压 最大: 16V

电源电压 最小: 3V

芯片标号: 274

表面安装器件: 表面安装

输入偏移电压 最大: 12mV

运放特点: Lin-CMOS

逻辑功能号: 274

额定电源电压, +: 10V。


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