运算放大器

运算放大器(Operational Amplifier,简称Op-Amp)是一种高增益、直流耦合的电子放大器,通常用于放大电压信号。它是电子电路中最常见的基本模块之一,具有许多应用,包括信号放大、滤波、比较、积分和微分等。

意法半导体的TSB582双路高输出放大器可以简化工业电机、阀门、旋转变压器和汽车电动转向系统、自动泊车等感性和低阻性负载驱动电路。

“意法半导体推出200mA双运算放大器,可驱动高耗电的工业和汽车负载"

TSB582 采用 4V-36V 电源,由两个运算放大器(运放)组成,每个运放的灌电流/拉电流最高200mA,可以桥接直连负载,允许用一个 TSB582 替换两个单通道功率运放或由分立元件构建的大电流驱动器。在同一个封装内集成两个运放,TSB582 能够节省高达 50% 的电路板空间并降低物料清单成本。

TSB582 有工业级和汽车级两个版本,工业版本适用于控制机器人运动和位置、传送带和伺服电机,汽车应用包括电动转向、电驱电机等电机转子位置检测,以及自动驾驶辅助系统、自动驾驶车辆的车轮旋转跟踪。

TSB582 带有内部短路保护和过热保护,具有轨到轨输出,增益带宽 (GBW) 高达 3.1MHz。工业级和汽车级版本的温度范围都达到 -40°C 至 125°C,加强了EMI抗干扰功能,并具有高达 4kV HBM 的ESD耐受能力。

新产品有两种低热阻封装可选:有外露散热焊盘的 SO8 和带有外露散热焊盘和可润湿侧面的 DFN8 3mm x 3mm封装。可润湿侧面镀锡工艺方便焊接后检查产品是否满足汽车质量保障要求。DFN8 3mm x 3mm 封装工业级产品已经上市销售,DFN8车规产品和SO8的工业级和车规产品将于 2022 年第三季度发布。

TSB582 属于意法半导体的十年产品寿命保障计划,现在可以在意法半导体网上商城 ST eStore 上申请免费样片。

详情访问www.st.com/opamps.

围观 12

运算放大器组成的电路五花八门,令人眼花缭乱。在分析它的工作原理时若没有抓住核心,往往令人头大。

遍观所有模拟电子技术的书籍和课程,在介绍运算放大器电路的时候,无非是先给电路来个定性,比如这是一个同向放大器,然后去推导它的输出与输入的关系,然 后得出Vo=(1+Rf)Vi,那是一个反向放大器,然后得出Vo=-Rf*Vi……

最后往往得出这样一个印象:记住公式就可以了!如果我们将电路稍稍变换一下,他们就找不着北了。偶曾经面试过至少100个以上的大专以上学历的电子专业应聘者,结果能将我给出的运算放大器电路分析得一点不错的没有超过 10个人,其它专业毕业的更是可想而知了。

本文分享给大家战无不胜的两招,这两招在所有运放电路的教材里都写得明白,就是“虚短”和“虚断”,不过要把它运用得出神入化,就要有较深厚的功底了。

虚短和虚断的概念

由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在 10 V~14 V。因此运放的差模输入电压不足1 mV,两输入端近似等电位,相当于 “短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。

“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称虚短。显然不能将两输入端真正短路。

由于运放的差模输入电阻很大,一般通用型运算放大器的输入电阻都在1MΩ以上。因此流入运放输入端的电流往往不足1uA,远小于输入端外电路的电流。故通常可把运放的两输入端视为开路,且输入电阻越大,两输入端越接近开路。

“虚断”是指在分析运放处于线性状态时,可以把两输入端视为等效开路,这一特性 称为虚假开路,简称虚断。显然不能将两输入端真正断路。

在分析运放电路工作原理时,首先请各位暂时忘掉什么同向放大、反向放大,什么加法器、减法器,什么差动输入……暂时忘掉那些输入输出关系的公式……这些东东只会干扰你,让你更糊涂;也请各位暂时不要理会输入偏置电流、共模抑制比、失调电压等电路参数,这是设计者要考虑的事情。

我们理解的就是理想放大器(其实在维修中和大多数设计过程中,把实际放大器当做理想放大器来分析也不会有问题)。

好了,让我们抓过两把“板斧”------“虚短”和“虚断”,开始“庖丁解牛”了。

“图一"
图一

运放的同向端接地=0V,反向端和同向端虚短,所以也是0V,反向输入端输入电阻很高,虚断,几乎没有电流注入和流出,那么R1和R2相当于是串联的,流过一个串联电路中的每一只组件的电流是相同的,即流过R1的电流和流过R2的电流是相同的。

流过R1的电流I1 = (Vi - V-)/R1 ……a

流过R2的电流I2 = (V- - Vout)/R2 ……b

V- = V+ = 0 ……c

I1 = I2 ……d

求解上面的初中代数方程得Vout = (-R2/R1)*Vi

这就是传说中的反向放大器的输入输出关系式了。

“”

图二中Vi与V-虚短,则 Vi = V- ……a

因为虚断,反向输入端没有电流输入输出,通过R1和R2 的电流相等,设此电流为I,由欧姆定律得:I = Vout/(R1+R2) ……b

Vi等于R2上的分压, 即:Vi = I*R2 ……c

由abc式得Vout=Vi*(R1+R2)/R2 这就是传说中的同向放大器的公式了。

“”

图三中,由虚短知:V- = V+ = 0 ……a

由虚断及基尔霍夫定律知,通过R2与R1的电流之和等于通过R3的电流,故

(V1 – V-)/R1 + (V2 – V-)/R2 = (Vout – V-)/R3 ……b

代入a式,b式变为V1/R1 + V2/R2 = Vout/R3 如果取R1=R2=R3,则上式变为Vout=V1+V2,这就是传说中的加法器了。

(编辑者注)质疑:(V1 – V-)/R1 + (V2 – V-)/R2 = (V- – Vout)/R3 ……b 图三公式中少了个负号?

“”

请看图四。因为虚断,运放同向端没有电流流过,则流过R1和R2的电流相等,同理流过R4和R3的电流也相等。

故 (V1 – V+)/R1 = (V+ - V2)/R2 ……a

(Vout – V-)/R3 = V-/R4 ……b

由虚短知:V+ = V- ……c

如果R1=R2,R3=R4,则由以上式子可以推导出 V+ = (V1 + V2)/2 V- = Vout/2 故 Vout = V1 + V2 也是一个加法器。

“”

图五由虚断知,通过R1的电流等于通过R2的电流,同理通过R4的电流等于R3的电流,

故有 (V2 – V+)/R1 = V+/R2 ……a

(V1 – V-)/R4 = (V- - Vout)/R3 ……b

如果R1=R2, 则V+ = V2/2 ……c

如果R3=R4, 则V- = (Vout + V1)/2 ……d

由虚短知 V+ = V- ……e

所以 Vout=V2-V1 这就是传说中的减法器了。

“”

图六电路中,由虚短知,反向输入端的电压与同向端相等,由虚断知,通过R1的电流与通过C1的电流相等。

通过R1的电流 i=V1/R1

通过C1的电流i=C*dUc/dt=-C*dVout/dt

所以 Vout=((-1/(R1*C1))∫V1dt 输出电压与输入电压对时间的积分成正比,这就是传说中的积分电路了。

若V1为恒定电压U,则上式变换为Vout = -U*t/(R1*C1) t 是时间,则Vout输出电压是一条从0至负电源电压按时间变化的直线。

“”

图七中由虚断知,通过电容C1和电阻R2的电流是相等的,由虚短知,运放同向端与反向端电压是相等的。

则:Vout = -i * R2 = -(R2*C1)dV1/dt

这是一个微分电路。如果V1是一个突然加入的直流电压,则输出Vout对应一个方向与V1相反的脉冲。

“
图八

由虚短知

Vx = V1 ……a

Vy = V2 ……b

由虚断知,运放输入端没有电流流过,则R1、R2、R3可视为串联,通过每一个电阻的电流是相同的, 电流I=(Vx-Vy)/R2 ……c

则:Vo1-Vo2=I*(R1+R2+R3) = (Vx-Vy)(R1+R2+R3)/R2 ……d

由虚断知,流过R6与流过R7的电流相等,若R6=R7, 则Vw = Vo2/2 ……e

同理若R4=R5,则Vout – Vu = Vu – Vo1,故Vu = (Vout+Vo1)/2 ……f

由虚短知,Vu = Vw ……g

由efg得 Vout = Vo2 – Vo1 ……h

由dh得 Vout = (Vy –Vx)(R1+R2+R3)/R2 上式中(R1+R2+R3)/R2是定值,此值确定了差值(Vy –Vx)的放大倍数。

这个电路就是传说中的差分放大电路了。

分析一个大家接触得较多的电路。很多控制器接受来自各种检测仪表的0~20mA或4~20mA电流,电路将此电流转换成电压后再送ADC转换成数字信号,图九就是这样一个典型电路。如图4~20mA电流流过采样100Ω电阻R1,在R1上会产生0.4~2V的电压差。

由虚断知,运放输入端没有电流流过,则流过R3和R5的电流相等,流过R2和R4的电流相等。故:

(V2-Vy)/R3 = Vy/R5 ……a

(V1-Vx)/R2 = (Vx-Vout)/R4 ……b

由虚短知:Vx = Vy ……c

电流从0~20mA变化,则V1 = V2 + (0.4~2) ……d

由cd式代入b式得(V2 + (0.4~2)-Vy)/R2 = (Vy-Vout)/R4 ……e

如果R3=R2,R4=R5,则由e-a得Vout = -(0.4~2)R4/R2 ……f

图九中R4/R2=22k/10k=2.2,则f式Vout = -(0.88~4.4)V,即是说,将4~20mA电流转换成了-0.88 ~ -4.4V电压,此电压可以送ADC去处理。

“”

电流可以转换成电压,电压也可以转换成电流。图十就是这样一个电路。上图的负反馈没有通过电阻直接反馈,而是串联了三极管Q1的发射结,大家可不要以为是一个比较器就是了。只要是放大电路,虚短虚断的规律仍然是符合的。

“”

由虚断知,运放输入端没有电流流过,则 (Vi – V1)/R2 = (V1 – V4)/R6 ……a同理 (V3 – V2)/R5 = V2/R4 ……b由虚短知 V1 = V2 ……c如果R2=R6,R4=R5,则由abc式得V3-V4=Vi上式说明R7两端的电压和输入电压Vi相等,则通过R7的电流I=Vi/R7,如果负载RL<<100KΩ,则通过Rl和通过R7的电流基本相同。

图十一是一个三线制PT100前置放大电路。

“”

PT100传感器引出三根材质、线径、长度完全相同的线,接法如图所示。有2V的电压加在由R14、R20、R15、Z1、PT100及其线电阻组成的桥电路上。

Z1、Z2、Z3、D11、D12、D83及各电容在电路中起滤波和保护作用,静态分析时可不予理会,Z1、Z2、Z3可视为短路,D11、D12、D83及各电容可视为开路。

由电阻分压知,

V3=2*R20/(R14+20)=200/1100=2/11 ……a

由虚短知,U8B第6、7脚 电压和第5脚电压相等 V4=V3 ……b

由虚断知,U8A第2脚没有电流流过,则流过R18和R19上的电流相等。(V2-V4)/R19=(V5-V2)/R18 ……c

由虚断知,U8A第3脚没有电流流过, V1=V7 ……d

在桥电路中R15和Z1、PT100及线电阻串联,PT100与线电阻串联分得的电压通过电阻R17加至U8A的第3脚, V7=2*(Rx+2R0)/(R15+Rx+2R0) …..e

由虚短知,U8A第3脚和第2脚电压相等,V1=V2 ……f

由abcdef得, (V5-V7)/100=(V7-V3)/2.2 化简得

V5=(102.2*V7-100V3)/2.2 即 V5=204.4(Rx+2R0)/(1000+Rx+2R0) – 200/11 ……g

上式输出电压V5是Rx的函数我们再看线电阻的影响。

Pt100最下端线电阻上产生的电压降经过中间的线电阻、Z2、R22,加至U8C的第10脚,

由虚断知, V5=V8=V9=2*R0/(R15+Rx+2R0) ……a

(V6-V10)/R25=V10/R26 ……b

由虚短知, V10=V5 ……c

由式abc得 V6=(102.2/2.2)V5=204.4R0/[2.2(1000+Rx+2R0)] ……h 由式gh组成的方程组知,如果测出V5、V6的值,就可算出Rx及R0,知道Rx,查pt100分度表就知道温度的大小了。

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围观 66

在电路设计过程中,应用工程师往往会忽视印刷电路板(PCB)的布局。通常遇到的问题是,电路的原理图是正确的,但并不起作用,或仅以低性能运行。

在本篇文章中,牛人工程师将跟大家介绍如何正确地布设运算放大器的电路板以确保其功能、性能和稳健性。

事件重现

工程师与自己的实习生利用增益为2V/V、负荷为10k、电源电压为+/-15V的非反相配置OPA191运算放大器进行设计。图1所示为该设计的原理图。

“图1
图1 采用非反相配置的OPA191原理图

工程师指派实习生为该设计布设电路板,同时为他做了PCB布设方面的一般指导(即尽可能缩短电路板的走线路径,同时将组件保持紧密排布,以减小电路板空间),然后让他自行设计。

设计过程到底有多难?其实就是几个电阻器和电容器罢了,不是吗?

图2所示为实习生首次尝试设计的布局。红线为电路板顶层的路径,而蓝线为底层的路径。

“图2
图2 首次布局尝试方案

当时意识到电路板布局并不像自己想象的那样直观,工程师觉得应该为实习生做一些更详细的指导。实习生在设计时完全遵从了他的建议,缩短了走线路径,并将各部件紧密地排布在一起。但这种布局还可以进一步改善,从而减小电路板寄生阻抗并优化其性能。

他们所做的首项改进是将电阻R1和R2移至OPA191的倒相引脚(引脚2)旁;这样有助于减小倒相引脚的杂散电容。

运算放大器的倒相引脚是一个高阻抗节点,因此灵敏度较高。较长的走线路径可以作为电线,让高频噪音耦合进信号链。倒相引脚上的PCB电容会引发稳定性问题。因此,倒相引脚上的接点应该越小越好。

将R1和R2移至引脚2旁,可以让负荷电阻器R3旋转180度,从而使去耦电容器C1更贴近OPA191的正电源引脚(引脚7)。让去耦电容器尽可能贴近电源引脚,这一点极其重要。如果去耦电容器与电源引脚之间的走线路径较长,会增大电源引脚的电感,从而降低性能。

他们所做的另一项改进在于第二个去耦电容器C2。不应将VCC与C2的导孔连接放在电容器和电源引脚之间,而应布设在供电电压必须通过电容器进入器件电源引脚的位置。

图3显示了移动每个部件和导孔从而改善布局的方法。

“图3
图3 改进布局的各部件位置

可以加宽走线路径,以减小电感,即相当于走线路径所连接的焊盘尺寸。还可以灌流电路板顶层和底层的接地层,从而为返回电流创造一个坚实的低阻抗路径。图4所示为终布局。

“图4
图4 终布局

经验总结

当布设印刷电路板时,务必遵循以下布设惯例:

  • 尽量缩短倒相引脚的连接。
  • 让去耦电容器尽量靠近电源引脚。
  • 如果使用了多个去耦电容器,将的去耦电容器放在离电源引脚近的位置。
  • 不要将导孔置于去耦电容和电源引脚之间。
  • 尽可能扩宽走线路径。
  • 不要让走线路径上出现90度的角。
  • 灌流至少一个坚实的接地层。
  • 不要为了用丝印层来标示部件而舍弃良好的布局。

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围观 24

Diodes 公司今日宣布推出一款精密运算放大器。AS2333使用斩波稳定达到 8µV (典型值) 超低输入补偿电压,以及随着时间和温度变化接近零偏差 (典型值为 0.02µV/°C)。

斩波稳定功能也解决低频 1/f 噪声和补偿电压交越失真的问题。AS2333 的一般产品应用包含换能器、医疗设备、化学探测器、手持测试仪器。

AS2333 具有典型的 120dB 共模拒斥比以及典型的 130dB 开路环增益,适用于测量压力、声音、光、温度、电压和电流等参数的小讯号传感器。由于许多产品应用的输出讯号非常低,因此需要具有低偏差和低噪声的精密放大功能。

高精度、双通道放大器也具有共模范围超出电源 100mV 及输出振幅在电轨 50mV 内的高阻抗输入。电池供电的产品应用功能包括 12μA 的一般静态电流和低至 1.8V (±0.9V) 的电源。

AS2333采用 SO-8 和 MSOP-8 封装。

关于 Diodes Incorporated

Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 是一家标准普尔小型股 600 指数和罗素 3000 指数成员公司,为消费电子、计算、通信、工业和汽车市场的全球领先公司提供高质量半导体产品。我们拥有丰富的产品组合以满足客户需求,内容包括分立、模拟、逻辑与混合信号产品以及先进的封装技术。我们广泛提供特殊应用解决方案与解决方案导向销售,加上全球 28 个站点涵盖工程、测试、制造与客户服务,使我们成为高产量、高成长的市场中的优质供货商。详细信息请参阅www.Diodes.com

围观 13

输入失调电压(Offset Voltage,VOS)

定义:在运放开环使用时, 加载在两个输入端之间的直流电压使得放大器直流输出电压为 0。

优劣范围:1µV 以下,属于极优秀的。100µV 以下的属于较好的。最大的有几十mV。

对策:
  1 选择 VOS远小于被测直流量的放大器,
  2 过运放的调零措施消除这个影响
  3 如果你仅关心被测信号中的交变成分,你可以在输入端和输出端增加交流耦合电路,将其消除。

如果 IB1=IB2,那么选择 R1=R2//RF,可以使电流形成的失调电压会消失。但实际中IB1=IB2很难满足

  失调电压漂移(Offset Voltage Drift)
定义:当温度变化(µV/°C)、时间持续(µV/MO)、供电电压(µV/V)等自变量变化时, 输入失调电压会发生变化。
后果:很严重。因为它不能被调零端调零,即便调零完成,它还会带来新的失调。
对策:第一, 就是选择高稳定性,也就是上述漂移系数较小的运放。第二,有些运放具有自归零技术,它能不断地测量失调并在处理信号过程中把当前失调电压减掉。

  输入偏置电流(Input bias current, IB)
定义:当输出维持在规定的电平时,两个输入端流进电流的平均值。Ib=(Ib1+Ib2)/2
优劣范围:60fA~100µA。
后果:第一,当用放大器接成跨阻放大测量外部微小电流时,过大的输入偏置电流会分掉被测电流,使测量失准。第二,当放大器输入端通过一个电阻接地时,这个电流将在电阻上产生不期望的输入电压。
对策:为避免输入偏置电流对放大电路的影响,最主要的措施是选择 IB较小的放大器。

  输入失调电流(Input offset current, IOS)
定义:当输出维持在规定的电平时,两个输入端流进电流的差值。
优劣范围:20fA~100µA。Ib=Ib1-Ib2
后果:失调电流的存在,说明两个输入端客观存在的电流有差异,无法用外部电阻实现匹配抵消偏置电流的影响。

  噪声指标(Noise)
  运放常见的噪声根源有两类,一类为 1/f 噪声,其电能力密度曲线随着频率的上升而下降;一类为白噪声,或者叫平坦噪声,其电能力密度曲线是一条直线,与频率无关。
  如何根据datasheet估算运放的噪声??
  如何计算电阻的噪声??
  噪声的有效值和峰峰值关系:噪声峰峰值为噪声有效值的 6.6 倍。

  输入电压范围(Input Voltage Range)
定义:保证运算放大器正常工作的最大输入电压范围。也称为共模输入电压范围。当运放最大输入电压范围与电源范围比较接近时,比如相差 0.1V 甚至相等、超过,都可以叫“输入轨至轨”,表示为 Rail-to-rail input,或 RRI。
理解:运放的两个输入端,任何一个的输入电压超过此范围,都将引起运放的失效。注意,超出此范围并不代表运放会被烧毁,但绝对参数中出现的此值是坚决不能超过的。

  输出电压范围(VOH/VOL 或者 Swing from rail)
定义:在给定电源电压和负载情况下,输出能够达到的最大电压范围。当运放的输出范围已经接近于电源电压范围时,就自称“输出轨至轨”,表示为 Rail-to-rail output,或 RRO。
理解:在没有额外的储能元件情况下,运放的输出电压不可能超过电源电压范围,随着负载的加重,输出最大值与电源电压的差异会越大。

  输出电压范围,或者输出至轨电压有如下特点:
  1) 正至轨电压与负至轨电压的绝对值可能不一致,但一般情况下数量级相同;
  2) 至轨电压与负载密切相关,负载越重(阻抗小) 至轨电压越大;
  3) 至轨电压与信号频率相关,频率越高,至轨电压越大,甚至会突然大幅度下降;
  4) 至轨电压在 20mV 以内,属于非常优秀。
  5) RRIO(输入输出均轨至轨)
  共模抑制比(Common-mode rejection ratio, CMRR)

定义:差模电压增益与共模电压增益的比值,用 dB 表示。CMRR = 20 log (Ad/Ac)
优劣范围:一般运放都有 60dB 以上的 CMRR,高级的可达 140dB 以上。运算放大器在单端输入使用时,不存在这个概念。只有把运放接成类似于减法器形式,使得运放电路具备两个可变的输入端时,此指标才会发挥作用。

影响因素:一是运放本身的共模抑制比,二是对称电路中各个电阻的一致性。
  开环电压增益(Open-loop gain, AVO)

定义:运放本身具备的输出电压与两个输入端差压的比值,用 dB 表示。
优劣范围:一般在 60dB~160dB 之间。越大的,说明其放大能力越强。
理解:开环电压增益是指放大器在闭环工作时,实际输出除以运放正负输入端之间的压差,类似于运放开环工作——其实运放是不能开环工作的。AVO 随频率升高而降低

  压摆率(Slew rate, SR)
定义:闭环放大器输出电压变化的最快速率。用 V/μs 表示。
优劣范围:从 2mV/μs 到 9000V/μs 不等。
理解:此值显示运放正常工作时,输出端所能提供的最大变化速率,当输出信号欲实现比这个速率还快的变化时,运放就不能提供了,导致输出波形变形——原本是正弦波就变成了三角波。

  带宽指标
  与带宽相关的指标主要有四项:
  单位增益带宽(Unity Gain-bandwidth, UGBW)

定义:运放开环增益/频率图中,开环增益下降到 1 时的频率。

增益带宽积(Gain Bandwidth Product, GBP 或者 GBW)
定义:运放开环增益/频率图中,指定频率处,开环增益与该指定频率的乘积。
  -3dB 带宽
定义:运放闭环使用时,某个指定闭环增益(一般为 1 或者 2、 10 等)下,增益变为低频增益的 0.707 倍时的频率。
  满功率带宽(Full Power Bandwidth)
定义:将运放接成指定增益闭环电路(一般为 1 倍),连接指定负载,输入加载正弦波,输出为指标规定的最大输出幅度,此状态下,不断增大输入信号频率,直到输出出现因压摆率限制产生的失真(变形)为止,此频率即为满功率带宽。满功率带宽与器件压摆率密切相关。

全谐波失真(Total HARMonic Distortion-THD THD)
  衡量一个时域波形与标准正弦波的差异程度的量。也被用于衡量一个放大器的保真程度。谐波是有规律的,在频域中仅出现在指定频点。放大器的失真度指标,有时也用 HD2、 HD3 表征。
  放大器的失真度指标,与很多因素相关,最为显著的有五个:第一是输入信号频率,第二是输出信号幅度,第三是放大电路闭环增益,第四是输出带载大小,第五是供电电压。
  建立时间(Settling Time)
定义:运放接成指定增益(一般为 1),从输入阶跃信号开始,到输出完全进入指定误差范围所需要的时间。

优劣范围:几个 ns 到几个 ms。
一般来说, SR 越大的,建立时间更小。
  电源电压抑制比(PSRR-Power Supply Rejection Ratio)
理解:电源电压抑制比,其含义是运放对电源上纹波或者噪声的抵抗能力。首先,正负电源具有不一定相同的 PSRR(PSRR-不一定等于PSRR+),其次,随着电源电压变化频率的提升,运放对这个变化的抵抗能力会下降。一般情况下,电源变化频率接近其带宽时,运放会失去对电源变化的抵抗——即单位增益情况下电源变化多少,输出就变化多少。因此电源旁常需要加旁路电容。
  热阻(Thermal resistance, θJA)
定义:是导热体阻止热量散失程度的描述。有以下常用的两种:
  θJA,是指芯片热源结(Junction)与芯片周围环境(Ambient)(一般为空气)的热阻。
  θJC,是指芯片热源结(Junction)与芯片管壳(Case)的热阻。
理解:对芯片来说,导热路径的两端分别为自身发热体与环境空气。热阻 θJA 越大,说明散热越困难,其温差也就越大。
  理想运算放大器的特点:
  输入阻抗为∞,开环放大倍数为∞,共模抑制比为∞,带宽为∞,压摆率为∞
  输出阻抗为无穷小,差模输入电压为0,输入电流为0,失调电压,失调电流均为0
  两个重要特性:
  虚短:正负输入端电压相等
  虚短:正负输入端电流为0

来源:玩转单片机

围观 171

1、一般反相/同相放大电路中都会有一个平衡电阻,这个平衡电阻的作用是什么呢?

(1) 为芯片内部的晶体管提供一个合适的静态偏置。

芯片内部的电路通常都是直接耦合的,它能够自动调节静态工作点,但是,如果某个输入引脚被直接接到了电源或者地,它的自动调节功能就不正常了,因为芯片内部的晶体管无法抬高地线的电压,也无法拉低电源的电压,这就导致芯片不能满足虚短、虚断的条件,电路需要另外分析。

(2)消除静态基极电流对输出电压的影响,大小应与两输入端外界直流通路的等效电阻值平衡,这也是其得名的原因。

2、同相比例运算放大器,在反馈电阻上并一个电容的作用是什么?

(1)反馈电阻并电容形成一个高通滤波器, 局部高频率放大特别厉害。

(2)防止自激。

3、运算放大器同相放大电路如果不接平衡电阻有什么后果?

烧毁运算放大器,有可能损坏运放,电阻能起到分压的作用。

4、在运算放大器输入端上拉电容,下拉电阻能起到什么作用?

是为了获得正反馈和负反馈的问题,这要看具体连接。比如我把现在输入电压信号,输出电压信号,再在输出端取出一根线连到输入段,那么由于上面的那个电阻,部分输出信号通过该电阻后获得一个电压值,对输入的电压进行分流,使得输入电压变小,这就是一个负反馈。因为信号源输出的信号总是不变的,通过负反馈可以对输出的信号进行矫正。

5、运算放大器接成积分器,在积分电容的两端并联电阻RF 的作用是什么?

泄放电阻,用于防止输出电压失控。

6、为什么一般都在运算放大器输入端串联电阻和电容?

(1)如果你熟悉运算放大器的内部电路的话,你会知道,不论什么运算放大器都是由几个几个晶体管或是MOS 管组成。在没有外接元件的情况下,运算放大器就是个比较器,同相端电压高的时候,会输出近似于正电压的电平,反之也一样……但这样运放似乎没有什么太大的用处,只有在外接电路的时候,构成反馈形式,才会使运放有放大,翻转等功能……

7、运算放大器同相放大电路如果平衡电阻不对有什么后果?

(1)同相反相端不平衡,输入为0 时也会有输出,输入信号时输出值总比理论输出值大(或小)一个固定的数。

(2)输入偏置电流引起的误差不能被消除。

8、理想集成运算放大器的放大倍数是多少输入阻抗是多少其同相输入端和反相输入端之间的电压是多少?

放大倍数是无穷大,输入阻抗是无穷小,同向输入和反向输入之间电压几乎相同(不是0哦!!!比如同向端为10V,反向端为9、999999V),刚考完电工,还记得!

9、为什么理想运算放大器的开环增益为无限大?

(1)实际的运放开环增益达到10 万以上,非常非常大所以把实际运算放大器理的开环增益想化为无穷大,并由此导出虚地。

(2)导出虚地只是针对反相放大器而言吧。

我在书上看见:运算放大器的开环增益无穷大,可以使得我们在设计电路的时候,闭环增益可以不受开环增益的限制,而仅仅取决于外部元件。就是牺牲大的开环 增益换取闭环增益的稳定性。

(3)导出虚地是针对运放在负反馈接法时不仅仅是反相放大器;正反馈时没有虚地。

(4)很好理解假设增益很小,则对于一个输出电压,加在运放两端的电压的差值相对较大,如果接成负反馈状态,就会带来运放两端的电压的不一致,从而引起放大的误差 。

(5)运放“虚短” 的实现有两个条件:
①运放的开环增益A 要足够大;
②要有负反馈电路。

先谈第一点,我们知道,运放的输出电压Vo 等于正相输入端电压与反相输入端电压之差Vid乘以运放的开环增益A。即

Vo = Vid * A = (VI+ - VI-) * A ( 1 )

由于在实际中运放的输出电压不会超过电源电压,是一个有限的值。在这种情况下,如果A很大,(VI+ - VI-)就必然很小;如果(VI+ - VI-) 小到某程度,那么我们实际上可以将其看作0,这个时候就会有VI+ = VI-,即运放的同相输入端的电压与反相输入端的电压相等,好像连在一起一样,这我们称为“虚短路” 。注意它们并未真正连在一起,而且它们之间还有电阻,这一点一定要牢记。

在上面的讨论中,我们是怎样得到“虚短” 的结果的呢?

我们的出发点是公式 ( 1 ) ,它是运放的特性,是没有问题的,我们可以放心。然后,我们作了两个重要的假设,一个是运放的输出电压大小有限,这没有问题,运放输出当然不会超过电源, 因此这个假设绝对成立,所以以后我们就不提了。第二个是说运放开环增益A 很大。普通运放的A 通常都达10 的6、7 次方甚至更高,这个假设一般没问题,但不要忘记,运放的实际开环增益还与其工作状态有关,离开了线性区,A 就不一定大了,所以,这第二个假设是有条件的,我们也先记住这一点。

因此我们知道,当运放的开环增益A 很大时,运放可以有“虚短” 。但这只是可能性,不是自动就实现的,随便拿一个运放说它的两个输入端是“虚短” 没有人会相信。“虚短” 要在特定的电路中才能实现。

“虚短” 存在的条件是:
1 ) 运放的开环增益A 要足够大;
2 ) 要有负反馈电路。

明白了“虚短” 得条件后我们就很容易判断什么时候能什么时候不能用“虚短” 作电路分析了。在实际上,条件( 1 ) 对绝大多数运放都是成立的,关键要看工作区域。如果是书上的电路,通过计算判断;如果是实际电路,用仪器量运放输出电压是否合理即可知道。与“虚短” 相关的还有一种情况叫“虚地” ,就是有一个输入端接地时的“虚短” ,不是新情况。有些书上说要深度负反馈条件下才能用“虚短” ,我觉得这不准确,我认为这样说的潜思考是,在深度负反馈的情况下运放更可能工作在线性区。但这不是绝对的,输入信号太大时,深度负反馈的运放照样进入饱和。

所以,应该以输出电压值判断最可靠。

10、将输入信号直接加到同相输入端,反相输入端通过电阻接地,为什么U_ = U+ =Ui≠0?不是虚地吗?

问题补充:构成虚短要满足一定的条件。那构成虚地也要满足一定的条件?是什么?为什么?

(1) 在同相放大电路中,输出通过反馈的作用,使得U(+)自动的跟踪U(-),这样U(+)-U(-)就会接近于0。 好像两端短路,所以称“虚短”。

(2)由于虚短现象和 运放的输入电阻很高,因而流经运放两个输入端的电流很小,接近于0,这个现象叫“虚断”(虚断是虚短派生的,不要以为两者矛盾)

(3)虚地是在反相运放电 路中的,(+)端接地,(-)接输入和反馈网络。由于虚短的存在,U(-)和U(+)[电位等于0]很接近,所以称(-)端虚假接地——“虚地”

(4)关 于条件:虚短是同相放大电路 闭环(简单说就是有反馈)工作状态的重要特征,虚地是反相放大电路在闭环工作状态下的重要特征。 注意理解虚短的条件(如“接近相等”),应该就ok 。

11、总觉得运算放大器这个模型有点蹊跷,首先就是“虚短”,因为“虚短”,当运算放大器接成同相放大器时,两输入端的电位是相同的,这时如果测量输入端的波形,将是同样的,这就好比是共模信号,其实,在两输入端上还是有微小的差模信号,只是一般仪器测不出来,可是,这样一来,由于“虚短”就人为(因为虚短是深度负反馈的结果,是人为的)的增大了两输入端的共模信号,这样就对运算放大器的 性能构成挑战。为什么运算放大器要这么使用?

(1)同相放大器的共模信号比反相放大器大得多对共模抑制比要求高。

(2)我对“同、反 相两种放大器的共模信号抑制能力”的看法运放共模信号抑制比的优劣(db值)主要取决于运放内部(仅仅是内部)差动放大器的对称程度及增益。这很明显,没有任何运放提供其共模抑制比的同时,附加了外部电路的结构条件。对于单端输入,无论是同相还是反相,其等效共模值均是输入值的一半。但因同相放大的输入阻抗通常大于反相放大,其抗干扰的能力当然差些。

如前述,反相输入时,反相端电压几乎为零,所以差分对管集电极电压只有一管变化。同相输入时,反相端的电压和同相端电压相等,故共模电压和输入电压等值!也就是说所以差分对管集电极电压除了有两管有同时朝不同方向变化的部分外还有 朝同方向变化的量,这就是共模输出电压。它和其中某一管的电压是同相相加的。因此容易导致该管趋于饱和(或者截止),所幸共模电压的放大只是差模放大倍数的数万分之一。

上面所述,并不说明该放大器的差模输入和共模输入的共模抑制抑制比不同!应该是同相输入会附加一个与输入量等值的共模信号!因此对于输入信号较大时要慎用同相放大模式。

12、为什么运放一般要反比例放大?

反相输入法与同相输入法的重大区别是:

反相输入法,由于在同相端接一个平衡电阻到地,而在这个电阻上是没有电流的(因为运算放大器的输入电阻极大),所以这个同相端就近似等于地电位,称为“虚 地”,而反相端与同相端的电位是极接近的,所以,在反相端也存在“虚地”。有虚地的好处是,不存在共模输入信号,即使这个运算放大器的共模抑制比不高,也保证没有共模输出。而同相输入接法,是没有“虚地”的,当使用单端输入信号时,就会产生共模输入信号,即使使用高共模抑制比的运算放大器,也还是会有共模输出的。

所以,一般在使用时,都会尽量采用反相输入接法。

13、有的运放上电后即使不输入任何电压也会有输出,而且输出还不小,所以经常用VCC/2 作为参考电压。

运放在没有任何输入的情况下有输出, 是由运放本身的设计结构不对称造成的,即产生了我们常说的输入失调电压Vos,它是运放的一个很重要的性能参数。运放常用VCC/2 作为参考电压 是因为该运放处在单电源工作状态下,在此时运放真正的参考是VCC/2,故常在运放正端提供一个VCC/2 的直流偏置,在正负双电源供电时还是常以地为参考的。

运放的选择需注意很多事项,在不是很严格的条件下,常需考虑运放的工作电压、输出电流、功耗、增益带宽积、价格等。当然,当运放在特殊条件下使用时,还需考虑不同的影响因子。

14、为什么由运算放大器组成的放大电路一般都采样反相输入方式?

(1)反相 输入法与同相输入法的重大区别是:

反相输入法,由于在同相端接一个平衡电阻到地,而在这个电阻上是没有电流的(因为运算放大器的输入电阻极大), 所以这个同相端就近似等于地电位,称为“虚地”,而反相端与同相端的电位是极接近的,所以,在反相端也存在“虚地”。有虚地的好处是,不存在共模输入信号,即使这个运算放大器的共模抑制比不高,也保证没有共模输出。而同相输入接法,是没有“虚地”的,当使用单端输入信号时,就会产生共模输入信号,即使使用高共模抑制比的运算放大器,也还是会有共模输出的。所以,一般在使用时,都会尽量采用反相输入接法。

(2)正相是振荡器,反相才能稳定放大器,接入负反馈

(3)从原理上看,接成同相比例放大电路是可以的。但实际应用时被放大的信号(也就是差模信号)往往很小, 此时就要注意抑制噪声(通常表现为共模信号)。而同相比例放大电路对共模信号的抑制能力很差,需要放大的信号会被淹没在噪声中,不利于后期处理。所以一般 选择抑制能力较好的反相比例放大电路。

15、 运放的重要特性?

(1)如果运放两个输入端上的电压均为0V,则输出端电压也应该等于0V。但事实上,输出端总有一些电压,该电压称为失调电压VOS。如果将输出端的失调电压除以电路的噪声增益,得到结果称为输入失调电压 或输入参考失调电压。这个特性在数据表中通常以VOS 给出。VOS 被等效成一个与运放反相输入端串联的电压源。必须对放大器的两个输入端施加差分电压,以 产生0V输出。

(2)理想运放的输入阻抗无穷大,因此不会有电流流入输入端。但是,在输入级中使用双极结晶体管(BJT)的真实运放需要一些工作电流,该电流称为偏置电流(IB)。通常有两个偏置电流:IB+和IB-,它们分别流入两个输入端。IB 值的范围很大,特殊类型运放的偏置电流低至 60fA(大z每3μs 通过一个电子),而一些高速运放的偏置电流可高达几十mA。

(3)第一款单片运放正常工作所需的电源电压范围为±15V。 如今,由于电路速度的提高和采用低功率电源(如电池)供电,运放的电源正在向低电压方向发展。尽管运放的电压规格通常被指定为对称的两极电压 (如±15 V),但是这些电压却不一定要求是对称电压或两极电压。对运放而言,只要输入端被偏置在有源区域内(即在共模电压范围内),那么±15V 的电源就相当 于+30V/0V 电源,或者+20V/–10V 电源。运放没有接地引脚,除非在单电源供电应用中把负电压轨接地。运放电路的任何器件都不需要接地。

高速电路的输入电压摆幅小于低速器件。器件的速度越高,其几何形状就越小,这意味着击穿电压就越低。由于击穿电压较低,器件就必须工作在较低电源电压下。如今,运放的击穿电压一般为±7V 左右,因此高速运放的电源电压一般为±5V,它们也能工作在+5V 的单电源电压下。

对通用运放来说,电源电压可 以低至+1、8V。这类运放由单电源供电,但这不一定意味必须采用低电源电压。单电源电压和低电压这两个术语是两个相关而独立的概念。

16、运算放大器的放大原理是什么?

运算放大器核心是一个差动放大器。就是两个三极管背靠背连着。共同分担一个横流源的电流。三极管一个是运放的正向输入,一个是反向输入。正向输入的三极管放大后送到一个功率放大电路放大输出。这样,如果正向输入端的电压升高,那么输出自然也变大了。如果反相输入端电压升高,因为反相三级管和正向三级管共同分担了一个恒流源。反向三 级管电流大了,那正向的就要小,所以输出就会降低。因此叫反向输入。当然,电路内部还有很多其它的功能部件,但核心就是这样的。

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新型45V零漂移运算放大器提供超高精度和EMI滤波

宽运算范围和片内EMI滤波最大程度上降低了越来越高的高频干扰影响

无线功能(例如支持Wi-Fi®和蓝牙的应用)的快速发展正在让我们的生活和工作环境面临越来越多的高频噪声。为了让设计师能够提供更好的性能,同时能更轻松地管理越发复杂的环境,美国微芯科技公司(Microchip Technology Inc.)推出MCP6V51 零漂移运算放大器。这款新器件通过提供宽工作电压范围和片内电磁干扰(EMI)滤波器,在实现超高精度测量的同时,还能最大程度降低越来越高的高频干扰影响。

工业控制和工厂自动化的发展导致需要监控的传感器数量越来越多,MCP6V51放大器旨在让各种传感器产生准确、稳定的数据。MCP6V51的自校正零漂架构可以实现超高的直流(DC)精度,从而实现±15微伏(µV)的最大失调电压和低至每摄氏度±36纳伏(nV/°C)的最大失调漂移。MCP6V51非常适合工厂自动化、工艺控制和楼宇自动化等应用,还支持4.5V至45V的超宽工作电压范围。

随着无线传感器和无线功能的增多,高频干扰成为灵敏模拟测量需要考虑的重要因素。另外,MCP6V51中的EMI滤波器可以屏蔽这些难以预测的不良干扰源。

Microchip混合信号及线性业务部副总裁Bryan J. Liddiard表示:“人们通常认为Microchip是一家单片机公司,但我们也有行业领先的模拟器,以便增强面向工业领域的整体系统解决方案。由于需要结合复杂的载波稳定型架构和高电压处理技术,这类器件在设计和制造方面存在诸多难题。Microchip是一家具备设计和制造能力的企业,而且能够做得很好。”

工业自动化使用的可编程逻辑控制器和分布式控制系统需要在各种各样的电压轨上运行,例如12V、24V、36V。MCP6V51灵活支持各种电源电压,并通过支持高达45V的工作电压,考虑电源瞬变的开销。

开发工具

对于评估工作,8引脚SOIC/MSOP/TSSOP/DIP评估板(部件编号:SOIC8EV)是一个空白电路板,可用于轻松评估Microchip Technology的8引脚器件的运行情况。每个器件引脚连接上拉电阻、下拉电阻、直插式电阻和负载电容。电路板焊板有通孔,或允许安装表面安装连接器,以方便连接到评估板。评估板上留有其他无源元件空间,可以实现简单的电路。

供货

MCP6V51现可以提供样片,5引脚SOT-23和8引脚MSOP封装并已投入量产。欲了解更多信息,请联系Microchip销售代表或全球授权分销商,也可访问Microchip官网。欲购买文中提及产品,可登录Microchip purchasing portal 在线商店或联系Microchip授权分销伙伴。

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