集成運放基本運算電路連接方式?本次簡單介紹“OP運放”,“OP運放”可說是“模拟電路”的“集大成者”,從學習“OP運放”後,不管是在“實驗室”還是在“工作”中,不得不說:隻要你想要,運放就能做;,我來為大家科普一下關于集成運放基本運算電路連接方式?以下内容希望對你有幫助!
本次簡單介紹“OP運放”,“OP運放”可說是“模拟電路”的“集大成者”,從學習“OP運放”後,不管是在“實驗室”還是在“工作”中,不得不說:隻要你想要,運放就能做;
就個人而言,實際使用“OP運放”做過的電路有“放大電路”(同相/反相)、“滞回比較器電路”、“窗口比較器電路”、“電流源電路”等等;可說是“無所不能”,在這方面,需要不斷“積累經驗”、不斷“學結”,在實際使用後,“運放”的“好與壞”就得“自己品評”;
由于筆者“水平有限”,為求“簡潔”,将“部分功放芯片”也歸結于“運放”之列,對“運放”自認隻能做簡單“介紹”和“舉例”,高手見諒;
對“OP運放”使用場景中,個人主要考慮4種:“頻率、功率、信号、精度高”;“頻率高,選擇高速運放;功率大,選擇大功率運放;信号弱,選擇低噪聲運放;精度高,選擇儀用運放”;
對“OP運放”而言,總體簡介如下:
使用時主要考慮9個參數:失調電壓(Vos)、壓擺率(SR)、帶寬增益積、頻率、功率、噪聲、精度、通用參數、封裝;
“失調電壓”:“Vos”,一般約為(1~10)mV,“高質量運放”的“Vos”在“1mV以下”,于“精密運放”一般在 1mV以下,最小可達“1uV”;
“壓擺率”(SR,即:電壓轉換速率(Slew Rate),簡稱壓擺率;10V/us以上可認為較高頻率,需注意,其應用時需保證:SR≥2π*f*Vpk,f:頻率,Vpk:最大輸出幅度);
對有源器件、運放等構成的放大電路需要注意:對應電路總體的“帶寬增益積”為常數,而且增益過高極有可能會産生自激振蕩,一般考慮在:100倍作用為宜;
(此處,就音頻功放而言,LM是美國的産品,TDA是歐洲産品,美國的代工廠太多,弄不清楚到底是哪裡生産的,即使是同一型号,也有可能質量不同;歐洲枝葉不夠大,質量相對差不多,别遇到水貨就好)
對運放而言,“INA系類”為“儀表放大器系類”;
功放類有(5種):
TDA1308:功放;
TDA2822:雙通道單片功率放大集成電路,适用于單聲道橋式(BTL)或立體聲線路兩種工作狀态;
TDA7050:雙聲道功放;
(需特别注意:TDA7088:FM自動選台專用芯片;TDA7342:立體聲解碼集成芯片;)
LM386:;
LM3886:;
其中:“TDA1308”最佳,體積小、功能強;
運放類有(4種):
LM318、LM358:高速運放;其中,LM358:雙運放,有8個引腳,單、雙電源時都可以工作,如果要放大交流信号時,最大可達到20KHz;
LM324:通用運放,4路運放,可單、雙電源供電,(GND/VEE可接地也可接負電源);
LM339:電壓比較器芯片,内部裝有四個獨立的電壓比較器,單、雙電源工作;
NE5532:DIP-8或DIP-16,高性能低噪聲雙運算放大器(雙運放)集成電路,具有更好的噪聲性能,優良的輸出驅動能力及相當高的小信号帶寬,電源電壓範圍大等特點,适合應用在高品質和專業音響設備、儀器、控制電路及電話通道放大器,用作音頻放大時音色溫暖,保真度高,在上世紀九十年代初的音響界被發燒友們譽為“運放之皇”,至今仍是很多音響發燒友手中必備的運放之一;
頻率高,可選擇高速運放;
-----LM318(--15M)、LM358(通用型,50V/us--1M)、LF357(不能做成跟随器)、TL082(電壓型運放--13V/us)、THS3001(轉換速率6500V/us);
功率大,可選擇大功率運放;
---L165(輸出電流3A)、LM3886(頻率是音頻,大功率集成音頻功放芯片)
信号弱,可選擇低噪聲運放;
-----OP07是低噪聲、超低失調電壓雙路運算放大器運放;非斬波穩零的雙極性(雙電源供電)運算放大器集成電路;
-----OP77:新一代OP07産品,超低失調電壓運算放大器;
-----OP177:目前精度性能最高的運算放大器之一,此外,作為低噪聲、雙極性輸入運算放大器,OP177也是斬波穩定放大器的經濟替代方案;
精度高,可選擇儀用運放;
-----AD620是低成本,高精度的儀表放大器;
-----OP77:新一代産品,超低失調電壓運算放大器;
-----OP177:目前精度性能最高的運算放大器之一,此外,作為低噪聲、雙極性輸入運算放大器,OP177也是斬波穩定放大器的經濟替代方案;
此外,另外一種:
-----INA333:是一種低功耗,精密儀表放大器,提供良好的準确性;多功能三運放儀表放大器的運算設計,小尺寸和低功耗,使其适合各種便攜式應用;但其價格偏貴,均價接近11.00元;
“MIT”的一位“教授”說:“運放”是“模拟電路的苦力”;這句話說得相當“精準”,“模拟電路”而言,合理使用“運放”、再配合合适的“外圍電路”,可以滿足“90%”以上的“設計需求”,有3點需要注意:
i)、要用好“運放”,其“難度極大”;絕不是“幾個月”或“幾年”就能實現的,“積累”才是“學習”的“捷徑”;
ii)、“運放”輸出必須在“ VCC”和“-VCC”之間,否則會出現“過載”現象,必須設置好對應的“電源”即“參考點”;
iii)、“運放”雖然屬于“模拟電路”,但也借助“滞回比較器”、“窗口比較器”等電路,實現與“數字電路”的配合使用;
“運放”的使用“千變萬化”,後續需要“自行品評”;
Edit date:2017-08-06
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