《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 模擬設計 > 其他 > 教程:運放的基本結構及參數解讀

教程:運放的基本結構及參數解讀

2023-01-28
來源:電子雜貨鋪

  運算放大器的出現,大大降低了硬件模擬前端電路設計的難度。但是對于高精度的模擬信號處理電路中,用好運放也不是一件容易的事,更不用說壓著最低的物料成本設計出符合系統要求的運放電路了。高端的電路往往蘊含著簡單的設計邏輯,用好運算放大器我們還是得從運放的基本原理開始。當然,本文也不會從最基礎的晶體管講起,默認聰明的你已經有一定的模電的基礎。

  1、運放的基本結構

  在進行運放的參數比較之前,我們有必要對運放的基本結構有一定的了解。如圖1-1,是通用運放LM2904 的內部結構簡圖:

  輸入級兩組PNP串聯,提高運放的輸入阻抗,減小運放的偏置電流;

  鏡像恒流源控制兩個下管NPN的集電極電流相等,這也是運放調節功能的關鍵;

  中間級為運放的放大級,運放的開環增益主要在這里獲得;

  如果IN+=IN-,那么恒流源的兩個NPN電流相等,從中間級抽走的電流為零;

  通過內部電流源的配置,可以使OUT 和“虛擬地”等電位;

  輸出級一般設計為推挽形式,提高運放輸出的負載能力;

  補償電容的作用是對運放的輸出和輸入之間的相位差進行補償,抑制在使用過程中可能發生的震蕩;

  這里需要注意的是,由于LM2904成本比較低廉,在輸入級之后直接到達中間級。一般運放(比如經典的741運放),會在輸入級和放大級之間增加一級差動放大電路,進一步提高電路的共模抑制比。

128.JPG

  圖1-1 LM2904 內部功能簡圖

  2、運放的參數解讀

  2.1 工作范圍

  運放的工作范圍主要定義了運放對外的接口電路能夠承受的電壓范圍和芯片能夠工作的溫度范圍,屬于運放本身的硬件特性和內部晶體管的設計參數息息相關。我們在使用運放的時候要特別注意運放是否始終都保持在允許的工作范圍,防止引起運放的失效。

  本文列舉了LM2904 數據手冊中常規的運放工作范圍,如圖2-1,圖2-2:

127.JPG

  圖 2-1 LM2904 運放參數1

126.JPG

  圖 2-2 LM2904 運放參數2

  2.2 電氣參數

  本文列舉了LM2904 數據手冊中常規的運放參數進行解釋,如圖2-3,圖2-4:

125.JPG

  圖2-3 LM2904基本電氣參數1

124.JPG

  圖2-4 LM2904基本電氣參數2

  2.2.1 失調電壓(offset voltage)

  理想的運放如果將輸入的同相端VIN+和輸入的反相端VIN-短接,那么輸出應該為零。實際上由于運放在制造過程中晶體管的差異很難做到完全的對稱,因此輸出不能為零,會在輸入端等效一個小小的電壓源疊加在正常的信號之上。這個電壓稱為失調電壓VIO=-(Vo|Vi=0)/Avo,其中Avo是運放的開環增益。

  好在,這個電壓屬于固定偏置,我們可以通過“調零”的方式對它進行消除。常用的調零方式主要有兩種:手動調零和程控調零。手動調零就是在外部引入一個疊加電壓去抵消運放原有的失調電壓,如圖2-5;而程控調零就比較智能化了,在同相端和反相端設置一個開關,當開關關閉獲得輸出的失調電壓,ADC在采集的時候直接將這個直流偏置給減掉,以達到電壓“調零”的目的。

  失調電壓會隨著溫度產生漂移,數據手冊中也會給出輸入失調電壓的溫漂參數dVOS/dT。也就是說失調電壓也不是固定的,還會隨著溫度的變化而變化。關于這個參數這里引申一下,我們在進行小信號/微小信號的放大處理時,要特別注意輸入端PCB的焊接和環路的處理。電阻引腳和PCB以及他們之間的焊錫屬于不同的材料連接到一起,這里會在不同材料的連接處產生“熱電偶”效應,這個小信號同樣會引入到運放電路里面形成等效的“輸入失調電壓”。好在一般電阻都是兩個焊點,這兩個焊點之間的電壓能夠相互抵消,只要我們環路做得足夠小。

 123.JPG

  圖 2-5 反相端的失調電壓補償

  2.2.2 共模電壓(VCM)和共模抑制比(CMRR)

  雖然運放屬于差動放大電路,理論上共模電壓會相互抵消。但是,共模電壓會影響運放的靜態工作點,尤其是在工模電壓靠近電源軌(VCC+和VCC-)的時候運放內部的晶體管將由線性區進入非線區,引起電路功能的失常。這就是為什么很多低壓應用的運放需要設計為“軌致軌”(Rail-to-Rail)的原因,也即是盡可能把線性工作區往電源軌的方向推。雖然很多運放是號稱“軌致軌”,但是我們在應用的時候,還是不能忽略共模電壓這個重要的參數,盡量讓運放工作在規定VCM的下方,留有一定的線性區余量。

  共模抑制比(CMRR)屬于運放對共模信號抑制的一個能力,這個參數越大運放防止共模干擾的能力越強。同時,工模抑制比隨著頻率的升高而下降,我們在做高頻模擬前端電路的時候要特別關注這個參數。

 122.JPG

  圖 2-6 CMRR 和頻率的關系

  2.2.3 偏置電流(bais current)和失調電流(offset current)

  運放的偏置電流其實我更傾向于叫它輸入靜態電流,因為BJT集成運放的輸入端是差分對管的基極,運放需要正常工作必須有一個靜態工作點,使得運放的晶體管進入線性區。如圖2-7,偏置電流IIB=((Ib+)+(Ib-))/2=5pA,這個電流會影響運放的輸入阻抗特性;失調電流IOS=((Ib+)-(Ib-))=4pA。我們知道一個優秀的運放,應該輸入阻抗表現出無窮大;但是,信號源到運放輸入端總是存在等效阻抗的,如果不進行阻抗的補償,那么會引起輸出的漂移。

121.JPG

  圖 2-7 偏置電流和失調電流的定義

  如圖2-8,我們看一下這個隔離運放的前端。這個電路用于電壓采樣,如果直接將VINP和VINN直接接到采樣電阻R3的兩端,那么即使HV電壓為零,偏置電流IIB也會在R3上產生一個電壓,這個電壓會引入到差分運放的輸入。那么為了補償掉這個偏置電流的影響,我們就需要在實際應用中設置一個R3'=R3的補償電阻,這樣IIB‘同樣會流過R3’,獲得相同的電壓從而使VINP=VINN。

 120.JPG

  圖 2-8 運放偏置電流的補償

  失調電流和失調電壓類似,如果說偏置電流是共模干擾,我們可以通過阻抗匹配進行抵消。那么失調電流就屬于對管不對稱引入的差模信號了,這個差模電流會在信號源內阻上產生輸入電壓,破壞運放的平衡。同樣,失調電流也會受到溫度的影響而漂移,這里也有一個參數用于描述溫度對失調電流的影響dIIO/dT。

  2.2.4 噪聲水平(Noise)

  噪聲信號屬于隨即信號,這是器件的工藝水平所決定的。一般晶體管的噪聲有:熱噪聲、散粒噪聲、閃礫噪聲。噪聲的水平用噪聲電壓密度進行衡量,單位為nV/sqrt(Hz)。這是對器件噪聲水平的衡量指標,如果對整個放大電路進行評估,可以使用信噪比進行衡量。

  2.2.5 輸入阻抗和輸出阻抗

  輸入阻抗用是衡量一個運放“虛短虛斷”能力的一個指標,我們希望盡可能提高輸入阻抗,這樣對信號源的輸出阻抗要求就沒有那么高,降低運放對輸入信號的衰減影響。

  輸出阻抗則是用來衡量運放驅動能力的一個指標,輸出的阻抗我們希望越小越好,阻抗越小輸出能力越強。應用運放的輸出能力,我們可以構建設計跟隨器,來提高信號的驅動能力。

 119.JPG

  圖 2-9 電壓跟隨電路

  2.2.6 開環增益

  開環增益決定了運放的放大能力,同樣也決定了負反饋放大電路中反饋的深度。開環增益越大,放大電路的反饋深度能夠做得越深,那么動態響應的性能就越好。但是過高的開環增益可能會導致反饋環路的不穩定甚至震蕩,需要我們在電路設計中特別小心超高開環增益運放的使用。在負反饋電路中,常常使用的一個小技巧,通過在輸出和反相端接入一個3~10pf的電容來補償運放的相位,防止輸出出現震蕩,注意這可不是積分電路哦!

118.JPG

  圖 2-10 負反饋的相位補償

  2.2.7 頻率響應

  在頻率特性參數里面,最重要的就是帶寬增益積(GBW)和壓擺率(SR)。開環增益參數體現的是運放的直流輸出特性,隨著頻率的升高,內部的晶體管結電容的存在會影響運放的增益和相位。簡單來看,帶寬和增益的積是一個固定值(其實是粗略的等效)。一般我們定義Gain=1的帶寬增益積,這樣我們可以快速評估,在特定頻率下的反饋深度(開環增益Avo)。實際精確的頻率響應,我們還是要參考帶寬增益曲線,如圖2-11。

117.JPG

  圖 2-11 開環增益和相位隨頻率變化

  壓擺率反應的是運放的“開關”響應速度,當運放的信號達到的壓擺率的邊緣,那么運放一定已經不是工作在線性區了。要么由線性區進入飽和區,要么由飽和區進入線性區。

  舉個例子,一般我們常常采用運放構造PI調節器。如圖2-12,如果反饋的信號一直沒有達到參考ref,誤差信號就會在積分器輸出累計,導致輸出偏向電源軌(可能正偏也可能反偏),最終PWM-Duty達到最大,積分器進入飽和。那么在這個時候,如果將ref 調小,PWM-Duty能夠達到輸出要求,運放并不能馬上進入負反饋,而是沿著壓擺率(最快的速度)退出飽和。退飽和到反饋調節,響應速度可能是不如在線性區的開環增益大(響應速度快),這就是壓擺率在環路響應中的意義。

116.JPG

  圖 2-12 運放構造的積分電路

115.JPG

  圖 2-13 壓擺率的測試波形



更多信息可以來這里獲取==>>電子技術應用-AET<<

mmexport1621241704608.jpg

本站內容除特別聲明的原創文章之外,轉載內容只為傳遞更多信息,并不代表本網站贊同其觀點。轉載的所有的文章、圖片、音/視頻文件等資料的版權歸版權所有權人所有。本站采用的非本站原創文章及圖片等內容無法一一聯系確認版權者。如涉及作品內容、版權和其它問題,請及時通過電子郵件或電話通知我們,以便迅速采取適當措施,避免給雙方造成不必要的經濟損失。聯系電話:010-82306118;郵箱:aet@chinaaet.com。
亚洲一区二区欧美_亚洲丝袜一区_99re亚洲国产精品_日韩亚洲一区二区
欧美视频不卡| 亚洲第一福利社区| 免费看av成人| 久久国产精品久久久久久电车| 亚洲一区在线免费| 宅男在线国产精品| 一区二区三区欧美在线| 999亚洲国产精| 亚洲另类一区二区| 亚洲免费观看高清完整版在线观看熊| 亚洲韩国一区二区三区| 亚洲国产精品一区制服丝袜| 亚洲福利视频一区| 亚洲国产精品第一区二区| 亚洲二区三区四区| 久久精品视频99| 亚洲电影中文字幕| 亚洲欧洲中文日韩久久av乱码| 亚洲欧洲在线观看| 亚洲乱码精品一二三四区日韩在线 | 久久在线免费观看视频| 久热re这里精品视频在线6| 免费久久99精品国产自在现线| 免费在线观看日韩欧美| 欧美大片免费观看| 欧美日韩日韩| 国产精品三上| 国产一区二区高清视频| 黄色亚洲网站| 最新国产乱人伦偷精品免费网站| 日韩西西人体444www| 亚洲午夜精品一区二区三区他趣| 亚洲欧美日韩成人高清在线一区| 久久成人综合网| 亚洲精品久久嫩草网站秘色| 99精品久久| 先锋资源久久| 久久一日本道色综合久久| 欧美精品电影在线| 国产精品99免费看 | 国产一级一区二区| 1024成人网色www| 一本久久a久久精品亚洲| 午夜精品福利在线| 亚洲日本乱码在线观看| 亚洲在线电影| 久久久综合免费视频| 欧美黄色一级视频| 国产精品免费一区豆花| 在线成人欧美| 亚洲视频免费看| 亚洲国产欧洲综合997久久| 亚洲一区二区不卡免费| 久久亚洲二区| 欧美日韩精品一区二区天天拍小说| 国产伦一区二区三区色一情| 亚洲国产日韩一区二区| 亚洲自拍偷拍色片视频| 亚洲国产一区二区三区高清 | 欧美一区二区视频在线观看| 欧美成人免费在线| 国产精品美女午夜av| 在线精品观看| 亚洲欧美日韩国产中文| 日韩亚洲欧美精品| 久久久久9999亚洲精品| 欧美午夜久久| 亚洲第一精品夜夜躁人人爽| 亚洲永久在线观看| 日韩一二在线观看| 久久免费国产精品| 国产精品你懂的在线| 最新日韩中文字幕| 久久er精品视频| 亚洲男人的天堂在线观看| 免费欧美网站| 国产亚洲人成网站在线观看| 一本色道久久88精品综合| 亚洲人成人77777线观看| 欧美在线二区| 国产精品国产三级国产专播精品人 | 久久久久久久尹人综合网亚洲| 欧美三级网址| 亚洲欧洲视频在线| 亚洲电影一级黄| 销魂美女一区二区三区视频在线| 欧美日韩国产区| 亚洲高清二区| 久久高清国产| 久久av在线| 国产精品乱码人人做人人爱| 亚洲精品乱码久久久久久黑人| 亚洲国产日韩在线| 久久久噜噜噜久久人人看| 国产精品中文字幕欧美| 亚洲视频第一页| 亚洲天堂av在线免费| 欧美精品一区二区精品网| 亚洲高清久久| 亚洲高清在线视频| 久久精品综合| 国产日韩欧美精品一区| 亚洲一区二区三区精品在线| 亚洲小少妇裸体bbw| 欧美日韩岛国| 亚洲伦理中文字幕| 日韩手机在线导航| 欧美精品在线免费| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 亚洲欧洲日韩女同| 麻豆精品在线播放| 在线播放亚洲| 亚洲经典在线看| 毛片一区二区三区| **网站欧美大片在线观看| 亚洲国产乱码最新视频| 免费不卡欧美自拍视频| 在线观看欧美亚洲| 亚洲欧洲精品一区二区| 欧美jizzhd精品欧美巨大免费| 亚洲国产成人在线| 亚洲美女网站| 欧美日韩另类视频| 正在播放日韩| 欧美一级夜夜爽| 国产亚洲精品久| 久久成人免费| 免费成人美女女| 亚洲激情六月丁香| 中文在线一区| 国产精品亚洲第一区在线暖暖韩国 | 欧美在线免费观看亚洲| 久久综合999| 亚洲激情女人| 亚洲一区二区三区免费视频| 国产精品免费一区二区三区观看| 亚洲专区在线视频| 久久久精品国产免费观看同学| 狠狠色综合网站久久久久久久| 亚洲国产精品久久| 欧美日韩www| 亚洲午夜激情网页| 久久精品免费电影| 在线视频观看日韩| 亚洲视频每日更新| 国产乱肥老妇国产一区二 | 亚洲精品老司机| 欧美日韩中文字幕在线视频| 亚洲在线国产日韩欧美| 久久久精品国产一区二区三区| 亚洲国产成人在线| 亚洲自拍偷拍一区| 国产在线一区二区三区四区 | 国产精品久久久久久久久久久久久久| 午夜精品久久久久久久久久久久久| 久久婷婷久久一区二区三区| 亚洲国产一成人久久精品| 亚洲自拍偷拍一区| 韩国一区二区在线观看| 亚洲精品日韩欧美| 国产精品国码视频| 亚洲大胆在线| 欧美日韩另类一区| 欧美一区二区在线免费观看| 欧美精品在线免费播放| 亚洲欧美一区二区三区在线| 免费国产一区二区| 亚洲天堂激情| 欧美成人免费一级人片100| 亚洲一区二区三区中文字幕| 麻豆精品精华液| 一区二区三区视频在线 | 欧美国产一区二区| 亚洲影视九九影院在线观看| 麻豆精品视频| 亚洲一区3d动漫同人无遮挡| 欧美成人激情在线| 亚洲欧美激情视频在线观看一区二区三区 | 欧美另类人妖| 欧美一区午夜精品| 欧美日韩亚洲一区二| 欧美中文字幕第一页| 欧美偷拍一区二区| 亚洲清纯自拍| 国产午夜精品久久久久久久| 在线视频欧美精品| 精品动漫av| 欧美影院午夜播放| 日韩网站免费观看| 久久综合色天天久久综合图片| 亚洲午夜激情| 欧美精品一区二| 久久精品亚洲精品国产欧美kt∨| 欧美先锋影音| 亚洲精品中文字幕在线| 国模吧视频一区| 先锋影音网一区二区| 99国产一区二区三精品乱码| 麻豆国产精品777777在线| 午夜影院日韩|