◆运算放大器有着一定的工作带宽范围,它的下频界,即低频段的截止频率是由其输入的耦合电容的值和其输入阻抗决定的,而其上频界,即高频端的截止频率是由其输出端到输入端的反馈电容及分布电容决定的。所以计算这两个截止频率使就必须和具体的应用电路结合着来分析计算。
●运算放大器的下截止频率和上截止频率可以用一个低通滤波器和高通滤波器的参数来表徵和计算,其公式如图所示(左边是计算下截止频率的电路,右边是计算上截止频率的电路):
运放放大倍数计算
图中计算按虚断虚短进行。
虚短,运放同相端与反相端电压相等。
U-=U+
由虚断有
(Uo-U-)/Rf=(u-?-?U3)/R3
(U1-U+)/R1+(U2-U+)/R2=U+/R4
根据上面三式,消去U-、U+,得出
U0=R1/R4(Rf/R3+1)U1+R2/R4(Rf/R3+)U2-(Rf/R3)*U3
可以令Rf=2R3R1=R23R1=3R2=R4就可以得出U0=U1+U2-2U3
这个记得大学的模电书上好像有。
放大倍数与运放外接的反馈电阻大小有关:倍数为反馈电阻和信号输入端电阻之比。
运放参数中的增益多指运放的最大放大倍数(视反馈电阻无穷大)。dB是分贝,它与倍数有一个对数的换算关系。假设放大倍数为A倍,那么可以说放大倍数为20lgA分贝。例如放大倍数为1000倍,根据公式换算后可以说放大倍数为60分贝。
另,毫伏级的电压放大至0~5V可能需要放大上百甚至一千倍,如果是直流信号没有问题,如果是交流信号就要考虑信号的频率大小和运放的增益带宽积。
扩展资料
一般可将运放简单地视为:具有一个信号输出端口(Out)和同相、反相两个高阻抗输入端的高增益直接耦合电压放大单元,因此可采用运放制作同相、反相及差分放大器。
运放的供电方式分双电源供电与单电源供电两种。对于双电源供电运放,其输出可在零电压两侧变化,在差动输入电压为零时输出也可置零。采用单电源供电的运放,输出在电源与地之间的某一范围变化。
运放的输入电位通常要求高于负电源某一数值,而低于正电源某一数值。经过特殊设计的运放可以允许输入电位在从负电源到正电源的整个区间变化,甚至稍微高于正电源或稍微低于负电源也被允许。这种运放称为轨到轨(rail-to-rail)输入运算放大器。
运算放大器的输出信号与两个输入端的信号电压差成正比,在音频段有:输出电压=A0(E1-E2),其中,A0 是运放的低频开环增益(如 100dB,即 100000 倍),E1 是同相端的输入信号电压,E2 是反相端的输入信号电压。
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