運算放大器組成的濾波器
簡介運算放大器是線性設(shè)計的基本構(gòu)建模塊之一。在經(jīng)典模式下,運算放大器由兩個輸入引腳和一個輸出引腳構(gòu)成,其中一個輸入引腳使信號反相,另一個輸入引腳則保持信號的相位
LM324是四運放集成電路,它采用14腳雙列直插塑料封裝,外形如圖所示。它的內(nèi)部包含四組形式完全相同的運算放大器, 除電源共用外,四組運放相互獨立。每一組運算放大器可用圖1所示的符號來表示,它有5個引出腳,其中&ldquo
LM358雙運算放大器,由二個獨立的高增益運算放大器構(gòu)成,該器件可在3v到32v的電源電壓范圍內(nèi)單電源工作,也可在雙電源條件下獨立工作,并具有內(nèi)部頻率補(bǔ)償。由于最大輸入失調(diào)電壓Vio和封裝的差異,有下列幾種型號LM3
該電路可鉗位輸入脈沖信號的最大正值,使其變?yōu)榱慊A(chǔ)電平。此外,該電路還可通過R5/R1的比值轉(zhuǎn)換和放大輸入信號。波形在圖2-24的最下端。
真空管運算放大器1930年及后來的30年間,美國貝爾實驗室利用負(fù)反饋技術(shù)來改善放大器的性能。這導(dǎo)致了真空管運算放大器的問世,即應(yīng)用真空管負(fù)反饋放大器構(gòu)成通用的“運算放大器”。這是在1940年,并貫穿第二次世界大
如圖所示積分器漂移非常小,在溫度為-55 C~+125 C范圍內(nèi)不會超過500μV/s。圖中基本積分器由運算放大器、電阻R1和電容C1構(gòu)成。為了改進(jìn)積分器的穩(wěn)定性,該電路在運算放大器的同相輸入端加有電阻R4和電容C2(R4=R1
超過輸入共模電壓(CM)范圍時,某些運算放大器會發(fā)生輸出電壓相位反轉(zhuǎn)問題。其原因通常是運算放大器的一個內(nèi)部級不再具有足夠的偏置電壓而關(guān)閉,導(dǎo)致輸出電壓擺動到相反電源軌,直到輸入重新回到共模范圍內(nèi)為止。圖1所
當(dāng)2V的正觸發(fā)脈沖的正沿用在741或者與741相等的運算放大器的負(fù)輸入中時,輸入就會變得比正輸入還要積極,而且運算放大器的擺幅會達(dá)到負(fù)飽和水平。在這種情況下,反饋一直是正的,直到下一次的觸發(fā)脈沖的后沿使得運算
由于分壓器R2-R3提供的是負(fù)電壓,所以通常運算放大器都是正飽和的。當(dāng)2V的正觸發(fā)脈沖到達(dá)輸入端,運算放大器的輸出將變成負(fù)飽和,然后經(jīng)過一定的時間間隔后又自動回到正飽和,時間間隔是由C2和R4的值決定的。
LM324是四運放集成電路,它采用14腳雙列直插塑料封裝,外形如圖所示。它的內(nèi)部包含四組形式完全相同的運算放大器, 除電源共用外,四組運放相互獨立。每一組運算放大器可用圖1所示的符號來表示,它有5個引出腳,其中&ldquo
單片式運算放大器自上個世紀(jì) 60 年代起就大量面市了,不過這種廣泛使用的器件在性能方面仍在穩(wěn)步改進(jìn)。LTC6090 高精度單片式運算放大器向前邁進(jìn)了一大步,其將電源電壓擴(kuò)展
電壓比較器是對輸入信號進(jìn)行鑒別與比較的電路,是組成非正弦波發(fā)生電路的基本單元電路電壓比較器可以看作是放大倍數(shù)接近“無窮大”的運算放大器。電壓比較器的功能:比較兩個電壓的大小(用輸出電壓的高或低
如圖所示是一個一般用途的,非反相交流放大器,它可以應(yīng)用于其他低頻音頻。圖中是設(shè)計公式,幾乎所有的通用運算放大器都可用于U1。
固態(tài)SCOTT-T電路
大功率運算放大器02
大功率運算放大器01
LM358中文資料LM358內(nèi)部包括有兩個獨立的、高增益、內(nèi)部頻率補(bǔ)償?shù)碾p運算放大器,適合于電源電壓范圍很寬的單電源使用,也適用于雙電源工作模式,在推薦的工 作條件下,電源電流與 電源電壓無關(guān)。它的使用范圍包括傳
基于chartered 0.35 μm工藝,采用PMOS管作為輸入管的折疊式共源共柵結(jié)構(gòu),設(shè)計了一種采用增益提高技術(shù)的兩級運算放大器.利用Cadence公司的spectre對電路進(jìn)行仿真,該電路在3.3 V電源電壓下具有125.8 dB的直流開環(huán)增益,2.43 MHz的單位增益帶寬,61.2°的相位裕度,96.3 dB的共模抑制比.
LM324系列器件帶有真差動輸入的四運算放大器。與單電源應(yīng)用場合的標(biāo)準(zhǔn)運算放大器相比,它們有一些顯著優(yōu)點。該四放大器可以工作在低到3.0伏或者高到32伏的電源下,靜態(tài)電流為MC1741的靜態(tài)電流的五分之一。共模輸入范