各种运放的特点

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运放的开环闭环

运放的开环闭环

运放的开环闭环运放的开环闭环是电子电路中常见的概念。

运放(Operational Amplifier)是一种高增益、差分输入、差模输出的电子器件,广泛应用于模拟电路和信号处理领域。

它可以实现信号放大、滤波、积分、微分等功能,是许多电路设计中重要的基础元件。

一、运放的基本结构和特性运放通常由一个差分输入级和一个差模输出级组成。

差分输入级包含两个输入端和一个差分放大器,用于将输入信号转换为差分信号。

差模输出级包含一个输出端和一个输出级,用于将差分信号转换为单端输出信号。

运放具有以下特性:1. 高增益:运放的开环增益非常高,通常在几万到几百万倍之间。

2. 大输入阻抗:运放的输入端具有很高的阻抗,可以减小外部电路对输入信号的影响。

3. 小输出阻抗:运放的输出端具有很小的阻抗,可以提供较大的输出功率。

4. 宽带宽:运放具有较宽的频带宽度,能够处理高频信号。

5. 高共模抑制比:运放可以有效抑制共模信号的干扰。

二、运放的开环和闭环1. 开环运放:当运放的输出端未连接到反馈回路时,称为开环运放。

开环运放的特点是增益非常高,但稳定性较差,容易受到噪声和温度变化的影响。

在实际应用中,很少直接使用开环运放。

2. 闭环运放:当运放的输出端连接到反馈回路时,称为闭环运放。

闭环运放通过反馈回路将一部分输出信号送回输入端,使得输出信号与输入信号之间存在负反馈关系。

闭环运放的特点是增益稳定、精确可控,能够提供稳定且精确的放大功能。

三、运放的反馈类型根据反馈回路的连接方式,可以将运放的反馈分为正反馈和负反馈两种类型。

1. 正反馈:正反馈是指将一部分输出信号直接或间接地送回到输入端,使得输出信号与输入信号之间存在正相关关系。

正反馈会增强系统的不稳定性,容易产生自激振荡等问题,在实际应用中很少使用。

2. 负反馈:负反馈是指将一部分输出信号送回到输入端,并与输入信号相减,使得输出信号与输入信号之间存在负相关关系。

负反馈能够提高系统的稳定性、减小非线性失真、扩大带宽等。

运放 参数

运放 参数

运放参数运放(Operational Amplifier,简称Op Amp)是一种有着特殊符号的集成电路元件,其具有高放大增益、宽带、高输入阻抗、低输出阻抗等特点,被广泛应用于模拟电路和数字电路中。

以下是一些常用的运放参数:1. 常模增益:表示运放输出信号与输入信号共同变化的增益,常用符号为Acm。

2. 差模增益:表示运放输出信号与两输入信号差值之间的关系,常用符号为Adm。

3. 常模输入阻抗:表示运放两输入端之间对于共模信号的阻抗,常用符号为Ricm。

4. 差模输入阻抗:表示运放两输入端之间对于差模信号的阻抗,常用符号为Ridm。

5. 输出阻抗:表示运放输出端的阻抗,常用符号为Rout。

6. 带宽:表示运放能够放大信号的最高频率,常用符号为Bw(Bandwidth)。

7. 偏置电压:表示运放两输入端之间的电压差,常用符号为Vos(Offset Voltage)。

8. 共模抑制比:表示运放输出信号与共模信号的比值,常用符号为CMRR (Common Mode Rejection Ratio)。

9. 输入偏置电流:表示运放两输入端的电流偏置,常用符号为Ib(Input Bias Current)。

10. 输入偏置电流温度漂移:表示运放输入偏置电流随温度变化的比值,常用符号为Ib/T。

(其中’T’为温度变化量)。

11. 噪声:表示运放输入信号中的噪声电压,常用符号为En。

12. 失调电流:表示运放输出信号与输入信号之间的失调电流,常用符号为Ioff。

13. 失调电压:与失调电流类似,表示运放输出信号与输入信号之间的失调电压,常用符号为Voff。

以上几个参数是运放设计与选择时需要考虑的重要因素,通常应根据实际需要进行综合考虑。

运放芯片排名

运放芯片排名

运放芯片排名近年来,随着消费电子行业的发展和科技进步,运放芯片作为一种重要的电子元件,逐渐得到了广泛的应用。

运放芯片是一种功率放大电路,通常用于调整电压、放大信号以及实现信号处理等功能。

随着市场需求的增加,运放芯片的种类也越来越多,因此对于运放芯片进行排名就显得尤为重要。

下面将为大家介绍一下当前市场上比较受欢迎的运放芯片排名。

第一名:OPA627OPA627是德州仪器公司(Texas Instruments)推出的一款高性能运放芯片。

该芯片具有低噪声、高增益、宽带宽等特点,被广泛应用于音频设备、测量仪器等领域。

第二名:AD825AD825是ADI公司(Analog Devices)生产的一款宽带宽、低噪声的运放芯片。

该芯片在音频放大、仪器放大等方面表现出色,被广泛应用于高保真音频设备、测试设备等领域。

第三名:TL072TL072是德州仪器公司推出的一款双运放芯片,具有低噪声、高增益等特点。

该芯片在工业控制、音频放大等方面有着广泛应用。

第四名:LM324LM324是美国国家半导体公司(National Semiconductor)推出的一款低功耗、低噪声的运放芯片。

该芯片在电源管理、过程控制等领域得到了广泛应用。

第五名:NE5532NE5532是新日本无线电公司(New Japan Radio)生产的一款低噪声、低失真的运放芯片。

该芯片在音频放大、电源管理等方面有着良好的性能表现。

第六名:LM741LM741是美国国家半导体公司推出的一款通用运放芯片。

该芯片在低成本和可靠性方面表现良好,广泛应用于各种电子设备。

第七名:MC33078MC33078是美国著名半导体公司Motorola(现在被意法半导体STMicroelectronics收购)推出的一款运放芯片。

该芯片在音频放大、电源管理等方面有着优秀的性能。

第八名:LM358LM358是美国国家半导体公司推出的一款低功耗、低噪声的运放芯片。

该芯片在过程控制、电源管理等领域广泛应用。

理想运放特点

理想运放特点

理想运放特点
1. 理想运放的输入阻抗超高啊,就好像是一道坚固的城墙,能阻挡一切干扰信号的入侵!比如说在音频放大电路中,它能确保只有音频信号顺利通过,其他杂讯都被拒之门外,是不是超级厉害?
2. 理想运放的增益特别大呀,简直就如同超级放大镜一样,能把微小的信号瞬间放大无数倍!你想想,在一些传感器的信号处理中,它能让那些细微的信号变得清晰可见,厉害吧?
3. 理想运放的输出阻抗还极低呢,就像一条无比顺畅的道路,信号可以毫无阻碍地传输出去!在驱动负载的时候,它就能轻松地带动各种设备,牛不牛?
4. 理想运放的带宽那可是极宽的呀,仿佛是一片广阔的天空,各种频率的信号都能自由翱翔!当处理复杂的音频或视频信号时,它能确保所有信号都准确无误地传输,太神了吧?
5. 理想运放的零点漂移极小极小啊,就好像是稳稳扎根的大树,几乎不会有丝毫晃动!在精密测量的场合,它能保证数据的精准性和稳定性,这多重要啊!
6. 理想运放的共模抑制比超高超高的哦,就像一个精准的过滤器,只留下我们想要的信号!在存在大量干扰的环境中,它能有效地分离出有用信号,这太实用了吧!总之,理想运放真的是电子世界里超级厉害的存在呀!。

11种运放的听音主观对比

11种运放的听音主观对比

11种运放的听音主观对比测试平台:误差矫正功放软件平台:超过30张进口发烧CD。

有铝碟、金碟、HDCD金碟、JVC公司出品的XR2代的CD、KKV公司产品的FXCD,如《许茹云茹此精彩金碟》、《齐秦10年精选双CD金碟》、《悲情城市》、《迈克尔.杰克逊危险之旅》、《蓝雨衣》、《雨果发烧碟9 HDCD版》、《许美静静听精彩13首》等。

型号有: JRC4558DST LF353NNS LM833NTI/BB OPA2132PA, OPA2604AP, OPA2111KP大S NE5532NPhilips NE5532ANTI NE5532PAD AD827JN, OP285GLT LT1057ACN8经过一天的主观听音对比,终于有了结果。

结论是:任何一个牌子的5532都是值得的,尤其是尾缀带A的,for audio,其性能专为音频应用而优化。

更值得称赞的是,可以超出双22V的极限工作电压,在双28V正常工作5、6个小时,其表面温度达到五六十度。

其他型号的运放只能在其规格书上所讲的最大工作电压,一般是20V,在22V能工作的没几个。

LT1057超过20V就会立即保护,其他IC的音质就劣化,输出端出现很大直流漂移电压,甚至损坏。

JRC4558D作为最普通、最廉价的音频运放,在低成本音频产品上大量应用。

主观听音上,低音几乎没有,在中音上,可以让普通的耳朵接受,高音发飘,受转换速率的限制,细微之处是听不到了。

先天性不足,只能到这个份上了,几毛钱的东西,只能是发声级的要求。

ST LF353N曾经作为四大运放,现在已经让人淡忘了。

从参数上看,指标也不算差了。

只能在一些高速伺服电源电路上还能见到。

实际听音的结果,让人大感超值,还算对得起过去的称号。

低音量够,就是有点混,中高音都很清晰,典型的美国声。

NS LM833N在NS的宣传资料上,说跟NE5532在指标和听感上最接近的音频IC。

实际听感上,低音比NE5532的好,是这11个IC里低音量最足的,中高音稍微逊色些。

史上最全的运放典型应用电路及分析

史上最全的运放典型应用电路及分析

史上最全的运放典型应用电路及分析运放(Operational Amplifier,简称OP-AMP)是一种非常重要的电子元件,被广泛应用于各种电路中。

它具有高增益、输入阻抗高、输出阻抗低和大动态范围等特点,适用于信号放大、滤波、求和、差分运算等各种应用。

下面将介绍几个常见的运放典型应用电路。

1. 基本运算放大器(Inverting amplifier)电路:该电路是运放最基本的应用之一,用于放大信号。

它的输入信号通过一个电阻连接到运放的一个输入引脚(负输入端),另一个输入引脚通过一个反馈电阻与输出端相连。

这样,在负输入端和输出端之间形成一个负反馈回路。

根据负反馈原理,输入信号被放大后反馈到负输入端,并与输入信号相位反向,达到放大输入信号的效果。

2. 非反转放大器(Non-inverting amplifier)电路:与基本运算放大器相比,非反转放大器电路在输入信号的反馈上有所不同。

在该电路中,输入信号直接连接到运放的一个输入引脚(正输入端),另一个输入引脚通过一个电阻与负电源端相连。

输出信号通过一个反馈电阻连接到正输入端。

这样,输出信号经过反馈后加入到正输入端,与输入信号相位相同,实现了对输入信号的放大。

3.滤波电路:运放可用于构建各种滤波电路,如低通滤波器、高通滤波器和带通滤波器等。

滤波器根据频率的不同选择性地削弱或放大信号的不同频段。

例如,低通滤波器能够削弱高频信号,使得输出信号更加接近原始信号的低频部分。

4.增益控制电路:运放可以用于实现可变增益放大器。

通过调节输入信号与反馈电阻之间的比例关系,可以实现对输出信号的不同放大倍数的控制。

这种电路广泛应用于音频设备、通信系统等领域。

5.比较器电路:利用运放的比较特性,可以将其应用为比较器。

比较器通过将待测信号与参考电压进行比较,并给出一个高低电平作为输出信号。

这种电路广泛应用于电压比较、开关控制、实现零点检测等场景。

总而言之,运放的应用非常广泛,可以根据不同的需求设计出各种典型电路。

10种运算放大器

10种运算放大器

各种不同类型的运算放大器介绍董婷076112班一.uA741M,uA741I,uA741C(单运放)高增益运算放大器用于军事,工业和商业应用.这类单片硅集成电路器件提供输出短路保护和闭锁自由运作。

这些类型还具有广泛的共同模式,差模信号范围和低失调电压调零能力与使用适当的电位。

目前价格1元/个。

uA741主要参数ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS最大额定值ELECTRICAL CHARACTERISTICS VCC = ±15V, Tamb = +25°C (unless otherwise specified) 电气特性二.CA3140 高输入阻抗运算放大器CA3140高输入阻抗运算放大器,是美国无线电公司研制开发的一种BiMOS高电压的运算放大器在一片集成芯片上,该CA3140A和CA3140 BiMOS运算放大器功能保护MOSFET的栅极(PMOS上)中的晶体管输入电路提供非常高的输入阻抗,极低输入电流和高速性能。

操作电源电压从4V至36V(无论单或双电源),它结合了压电PMOS晶体管工艺和高电压双授晶体管的优点.(互补对称金属氧化物半导体)卓越性能的运放。

主要运用于单电源放大器在汽车和便携式仪表,有源滤波器,比较器,采样保持放大器,长期定时器,光电仪表,探测器,TTL接口,入侵报警系统,函数发生器,音调控制,电源,便携式仪器。

工作范围为-55 ºC —125 ºC。

目前生产厂家主要是INTERSIL公司和HARRIS公司,报价为:2.7—3元/个。

引脚图三.OP07C运算放大器OP07C是一款低失调低漂移运算放大器。

生产厂家主要有德州仪器公司和AD公司。

这款运算放大器具有非常低的输入失调电压,所以OP07在很多应用场合不需要额外的调零措施。

OP07同时具有输入偏置电流低和开环增益高的特点,这种低失调、高开环增益的特性使得OP07特别适用于高增益的测量设备和放大传感器的微弱信号等方面。

音响设备中运放的比较与选择

音响设备中运放的比较与选择

音响中运放的比较与选择运算放大器是运用得非常广泛的一种线性集成电路。

而且种类繁多,在运用方面不但可对微弱信号进行放大,还可做为反相、电压跟随器,可对电信号做加减法运算,所以被称为运算放大器。

不但其他地方应用广泛,在音响方面也使用得最多。

例如前级放大、缓冲,耳机放大器除了有部分使用分立元件,电子管外,绝大部分使用的还是集成运算放大器。

而有时候还会用到稳压电路上,制作高精度的稳压滤波电路。

各种运放由于其内部结构的不同,产生的失真成分也不同,所以音色特点也有一定的区别。

本来我们追求的是高保真,运放应该是失真最低,能真实还原音乐,没有个性的最好。

但是由于要配合其他音响部件如数码音源、后级功放管等如果偏干、偏冷则可搭配音色细腻温暖型的运放,而太过阴柔、偏软的则可搭配音色较冷艳、亮丽的运放,做到与整机配合,取长补短的最佳效果。

所以说并不是选择越贵的运放得到的效果就一定越好,搭配很重要,达到听感上最好才算达到目的。

如果是应用在低电压的模拟滤波电路中,还要选择对低电压工作性能良好的运放种类。

市面上的运放种类不下五六百种,GBW带宽在5M以上的也有三百多种,最高的已达300MHZ,转换速率在5V/us以上的也不下几百种,最高达3000V/us。

以上介绍的几种被音响发烧友们炒得火热的,其实还有大量未被大家熟知的上乘佳品可供选择,大家不必局限于以上几种。

一种运放型号的封装也可分为金封、陶封和塑封,一般来说金封、陶封的质量较好,塑封的品质稍差。

利益的驱使,什么都有假货,运放也不例外,市面上的假货不少,如果想便宜捡好货,那就要慧眼识珠了,不太在行的在购买时就要注意,宁可多花一块几毛,也要到信誉较好的商家去买。

低档运放JRC4558。

这种运放是低档机器使用得最多的。

现在被认为超级烂,因为它的声音过于明亮,毛刺感强,所以比起其他的音响用运放来说是最差劲的一种。

不过它在我国暂时应用得还是比较多的,很多的四、五百元的功放还是选择使用它,因为考虑到成本问题和实际能出的效果,没必要选择质量超过5532以上的运放。

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线性运算放大器系列(OP、TL、LM、LF系列)
型 号 功 能 型 号 功 能
OP07 低失调运算放大器 LM318 高速运算放大器
OP07CZ 低失调运算放大器(工业级) LM319 高速运算放大器
OP20 高精度、微功耗运算放大器 LM324 通用四运放
OP27 超低噪声、高精密运算放大器 LM331 电压、频率/频率、电压转换
OP37 低噪声精密运算放大器 LM334 恒流源
OP77 超低噪声精密运放 LM339 四比较器
TL061 低功耗、JFET输入运算放大器 LM347 四运放
TL062 低功耗JFET输入双运算放大器 LM348 四电路通用运算放大器
TL064 低功耗JFET输入四运算放大器 LM35 温度传感器
TL071 低功耗、JFET输入运算放大器 LM358 低功耗双运放
TL072 低功耗JFET输入双运算放大器 LM361 高频差动比较器
TL074 低功耗JFET输入四运算放大器 LM376 可调稳压电源
TL081 通用JFET输入运算放大器 LM386 声频小功放大器
TL082 通用JFET输入双运算放大器 LM3900 四电路、最流差动运算放大器
TL084 通用JFET输入四运算放大器 LM3914 十段点级显示驱动器
LM10CLN 高精度基准电源运放(军品) LM3915 十段点级显示驱动器
LM101JH 通用可调运算放大器(军品) LM393 双电压比较器
LM108H 高精度运算放大器(军品) LM710CN 高频差分电压比较器
LM1203 三基色视频放大器 LM725 低漂移高精度运放
LM124J 四运放(军品) LM733 视频放大器
LM139J 四电压比较器(军品) LM741 通用单运放
LM158J 低耗双运放(军品) LM747 通用双运放
LM1881N 视频同步分离器 LM748CN 不带补尝的741运放
LM193J 双电压比较器 LM759 功率运放
LM201 宽通用运放(工业级) LM760 高速差分比较仪
LM208H 精密双极单运放(工业级) LM776 可编程运放
LM211N 高精度比较器(工业级) LM777 高电压运放
LM224J 四运放(工业级) LM796HC 高电压运放
LM231 电压、频率转换(工业级) LM833 双音频功放
LM258N 低功耗双运放(工业级) LF13332 四常开模护开关
LM285 1.2V、2.5V精密基准源(工业) LF13333 三常开二常闭模拟开关
LM2902N 四电路、单电源运算放大器 LF351 JFET输入运算放大器
LM2903N 双电压比较器 LF353 JFET输入运算放大器
LM2904N 双电路、单电源运算放大器 LF355
LM2907N 频率电压转换器 LF356 JFET输入运算放大器
LM2917N 频率电压转换器 LF357 JFET输入运算放大器
LM301AN 能用宽带运算放大器 LF398 采样/保持器
LM308N 单运算放大器 LF411 低失调、低漂移、JFET输入
LM310N 电压跟随运算放大器 LF412 双低失调、低漂移JFET运放
LM311P 单比较器 LF441 低功耗、JFET输入运放

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