运算放大器工作原理

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运放电路的工作原理

运放电路的工作原理

运放电路的工作原理
运放电路是一种常见的电子电路,其工作原理是基于运算放大器的特性和反馈原理。

运放电路的核心组件是运算放大器,它通常由差动放大器、电压放大器和输出级组成。

运放电路的工作原理可以简单概括为:通过输入信号经过差动放大器放大,然后输入到电压放大器进行进一步放大,并经过反馈回路调整放大倍数,最后输出到输出级驱动外部负载。

具体来说,差动放大器负责将输入信号的差模和共模进行放大,差模放大结果通过电压放大器放大并滤除共模信号,然后经过反馈回路影响差模和共模放大倍数。

反馈回路通过运放的输出和输入端之间的连接来实现,可以分为正反馈和负反馈。

正反馈是指运放输出与输入端之间通过一个电阻或电容器连接,使得输出信号经过反馈后回到输出端,进一步放大输出信号。

常见的正反馈电路有比例放大器、振荡器等。

正反馈会增加电路的放大倍数,但也容易产生不稳定的振荡现象。

负反馈则是通过将运放输出信号的一部分反馈到输入端,减小输入端与输出端之间的差异,从而调整放大倍数并提高电路的稳定性和精度。

负反馈电路广泛应用于运放电路中,常见的负反馈电路有非反相放大器、反相放大器、比例放大器等。

总的来说,运放电路利用运算放大器和反馈回路的相互作用实现信号的放大、滤波、积分等功能,广泛应用于模拟信号处理、
信号调理和电路控制。

在实际应用中,通过合理选择运放类型、电阻、电容和电压等参数可以调整电路的性能和功能。

运算放大器的工作原理

运算放大器的工作原理

运算放大器的工作原理-标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII运算放大器的工作原理放大器的作用: 1、能把输入讯号的电压或功率放大的装置,由电子管或晶体管、电源变压器和其他电器元件组成。

用在通讯、广播、雷达、电视、自动控制等各种装置中。

原理:高频功率放大器用于发射机的末级,作用是将高频已调波信号进行功率放大,以满足发送功率的要求,然后经过天线将其辐射到空间,保证在一定区域内的接收机可以接收到满意的信号电平,并且不干扰相邻信道的通信。

高频功率放大器是通信系统中发送装置的重要组件。

按其工作频带的宽窄划分为窄带高频功率放大器和宽带高频功率放大器两种,窄带高频功率放大器通常以具有选频滤波作用的选频电路作为输出回路,故又称为调谐功率放大器或谐振功率放大器;宽带高频功率放大器的输出电路则是传输线变压器或其他宽带匹配电路,因此又称为非调谐功率放大器。

高频功率放大器是一种能量转换器件,它将电源供给的直流能量转换成为高频交流输出在“低频电子线路”课程中已知,放大器可以按照电流导通角的不同,运算放大器原理运算放大器(Operational Amplifier,简称OP、OPA、OPAMP)是一种直流耦合﹐差模(差动模式)输入、通常为单端输出(Differential-in, single-ended output)的高增益(gain)电压放大器,因为刚开始主要用于加法,乘法等运算电路中,因而得名。

一个理想的运算放大器必须具备下列特性:无限大的输入阻抗、等于零的输出阻抗、无限大的开回路增益、无限大的共模排斥比的部分、无限大的频宽。

最基本的运算放大器如图1-1。

一个运算放大器模组一般包括一个正输入端(OP_P)、一个负输入端(OP_N)和一个输出端(OP_O)。

图1-1通常使用运算放大器时,会将其输出端与其反相输入端(inverting input node)连接,形成一负反馈(negative feedback)组态。

运算放大器工作原理是什么

运算放大器工作原理是什么

运算放大器工作原理是什么?运算放大器(Operational Amplifier,简称OP、OPA、OPAMP)是一种直流耦合﹐差模(差动模式)输入、通常为单端输出(Differential-in, single-ended output)的高增益(gain)电压放大器,因为刚开始主要用于加法,乘法等运算电路中,因而得名。

一个理想的运算放大器必须具备下列特性:无限大的输入阻抗、等于零的输出阻抗、无限大的开回路增益、无限大的共模排斥比的部分、无限大的频宽。

最基本的运算放大器如图1-1。

一个运算放大器模组一般包括一个正输入端(OP_P)、一个负输入端(OP_N)和一个输出端(OP_O)。

通常使用运算放大器时,会将其输出端与其反相输入端(inverting input node)连接,形成一负反馈(negative feedback)组态。

原因是运算放大器的电压增益非常大,范围从数百至数万倍不等,使用负反馈方可保证电路的稳定运作。

但是这并不代表运算放大器不能连接成正回馈(positive feedback),相反地,在很多需要产生震荡讯号的系统中,正回馈组态的运算放大器是很常见的组成元件。

开环回路运算放大器如图1-2。

当一个理想运算放大器采用开回路的方式工作时,其输出与输入电压的关系式如下:Vout = ( V+ -V-) * Aog其中Aog代表运算放大器的开环回路差动增益(open-loop differential gai 由于运算放大器的开环回路增益非常高,因此就算输入端的差动讯号很小,仍然会让输出讯号「饱和」(saturation),导致非线性的失真出现。

因此运算放大器很少以开环回路出现在电路系统中,少数的例外是用运算放大器做比较器(comparator),比较器的输出通常为逻辑准位元的「0」与「1」。

闭环负反馈将运算放大器的反向输入端与输出端连接起来,放大器电路就处在负反馈组态的状况,此时通常可以将电路简单地称为闭环放大器。

运算放大器原理图

运算放大器原理图

运算放大器原理图运算放大器(Operational Amplifier,简称Op-Amp)是一种重要的电子元件,它在电子电路中起着非常重要的作用。

本文将介绍运算放大器的原理图及其工作原理。

首先,让我们来了解一下运算放大器的基本结构。

运算放大器通常由一个差分输入级、一个级联放大器和一个输出级组成。

差分输入级通常由两个输入端和一个差分放大器组成,级联放大器由多个级联的放大器组成,输出级则是一个输出放大器。

运算放大器的电路图如下所示:(插入运算放大器原理图)。

在实际应用中,运算放大器通常用来放大电压信号、求和、差分运算、积分、微分等。

运算放大器具有高输入阻抗、低输出阻抗、大增益、宽带宽等特点,可以实现很多复杂的电路功能。

运算放大器的工作原理是基于反馈原理的。

在运算放大器的反馈电路中,通过外部连接的电阻、电容等元件,将部分输出信号反馈到输入端,从而实现对输出信号的控制。

通过控制反馈电路的参数,可以实现对运算放大器的增益、频率特性等进行调节。

另外,运算放大器还有一些常见的特性,比如输入偏置电流、输入偏置电压、共模抑制比、噪声等。

这些特性对于运算放大器的实际应用有着重要的影响,需要在设计电路时进行充分考虑。

在实际应用中,运算放大器广泛应用于模拟电路、数字电路、信号处理、自动控制等领域。

比如,运算放大器可以用来设计滤波器、比较器、振荡器、放大器等电路,也可以用来实现信号的调理、放大、滤波、整形等功能。

总的来说,运算放大器是一种非常重要的电子元件,它在电子电路中有着广泛的应用。

通过对运算放大器的原理图及其工作原理的了解,可以更好地应用运算放大器设计各种电路,实现各种功能。

希望本文对读者有所帮助,谢谢阅读!。

分立元件运算放大器电路工作原理

分立元件运算放大器电路工作原理

操作放大器,常被称为op—amp,是许多电子电路的关键构件。

在本篇文章中,我们将探讨具有离散组件的基本op—amp电路的工作原则。

让我们看看一个op—amp的内部结构。

它一般由三个终端组成:倒置输入(标签为"−"),非倒置输入(标签为"+"),输出。

它还包含正负电压的供电连接。

op—amp的关键特征是其高增益和差分输入,这意味着输出电压对两个输入电压的差异高度敏感。

op—amp可以用于多种配置,例如反向放大器,非反向放大器,差分放大器,以及集成器等等。

在这里,我们将专注于反向放大器配置,这是op—amp的基本和广泛应用。

在简单的反向放大器电路中,op—amp与一个反馈网络相连接,通常包括一个电阻器。

op—amp的反向输入通过电阻器与输入信号连接,反馈电阻器将输出与反向输入连接。

非倒置输入常被定位为单限输入信号。

当一个电压信号被应用到反转输入时,Op—amp会放大电压并产生输出信号。

放大器的增益由反馈电阻器与输入电阻器的比量决定,这可以用公式Av=—Rf、Rin计算,其中Av是电压增益,Rf是反馈电阻器,Rin是输入电阻器。

在理想的op—amp中,收益是无限的,输入阻碍是无限的,意味着没有流流流入倒置输入。

然而,在现实中,op—amp具有有限的收益和输入阻力,以及抵消电压和电流,这需要在实用电路设计中加以考虑。

让我们考虑一个应用,一个反向放大器用来放大传感器的弱信号。

op—amp电路为提升传感器信号提供了必要的收益,使其适合电子系统中的进一步处理。

简而言之,具有离散组件的基本op—amp电路以高收益和差分输入的原则运作。

特别是反向放大器的配置,为扩展输入信号,精确控制收益提供了方便的方法。

了解op—amp电路的工作原则对电子系统的设计和故障排除至关重要。

操作放大器是多功能组件,在电子电路中发挥关键作用,其工作原理是工程师和电路设计师的基本知识。

反向放大器的电路尤其表明在信号放大中应用了op—amp,对收益有精确的控制。

运算放大器电路原理

运算放大器电路原理

运算放大器电路原理运算放大器(Operational Amplifier,简称Op-Amp)是一种极为重要的电子元器件,广泛应用于各种电路中。

它具有高增益、差分输入、单端输出等特点,能够放大电压、电流和功率等信号,并提供微弱信号的放大和处理功能。

本文将介绍运算放大器的基本原理及其电路结构。

一、运算放大器的基本原理运算放大器是一个多元件集成电路(IC),通常由几个晶体管、电阻和电容器等元件组成。

它的核心部分是一个差分放大器,具有高增益特性。

运算放大器的输出电压与输入电压之间的关系可以通过下面的公式表示:Vout = Av (V+ - V-)其中,Vout为输出电压,Av为放大器的开环增益,V+和V-分别为非反相输入和反相输入。

二、运算放大器的电路结构运算放大器的电路图可以简化为以下几个主要部分:1.差动放大器:差动放大器是运算放大器的核心部分,它由两个输入电源、两个输入电容和两个晶体管等电路组成。

它的作用是将输入信号进行差分放大,增益高达几千倍。

2.电流镜:电流镜是一个由晶体管组成的电流源,用于提供稳定的电流输出。

它的作用是保持差动放大器的工作点稳定,使得差动放大器的输出可以线性放大。

3.级联放大器:级联放大器由多个差分放大器组成,用于提高整个运算放大器的放大倍数。

每个差分放大器都会放大之前的放大器的输出信号。

4.反馈网络:反馈网络是运算放大器的重要部分,通过它可以实现对输出信号进行控制和调整。

反馈网络可以分为正反馈和负反馈两种形式,具体的选择取决于应用的要求。

三、运算放大器的应用运算放大器在电子电路中具有广泛的应用,主要包括以下几个方面:1.信号放大:运算放大器可将输入信号放大到所需的幅度,用于增强微弱信号。

2.滤波:运算放大器可以配合电容器和电阻等元件,构成滤波电路,用于滤除不需要的频率成分,提取特定频率的信号。

3.比较器:运算放大器可以作为比较器使用,用于判断输入信号的大小关系,并输出相应的逻辑电平。

运算放大器的工作原理

运算放大器的工作原理

运算放大器的工作原理
运算放大器是一种电子电路器件,通常用于放大和处理信号。

它的工作原理可以简单描述为以下几个步骤:
1. 输入信号:从输入端引入待放大的信号,通常为电压信号。

2. 输入级:输入信号经过一个输入级,该级通常由一个差动放大器组成。

这个放大器通过增大输入信号的幅度,提供了与输入信号相同的放大倍数。

3. 差动放大器:差动放大器由两个相同但取反的输入端和一个输出端组成。

它的工作原理是通过比较两个输入信号,并放大它们之间的差异。

通过这种方式,差动放大器可以抵消输入信号中的共模噪声,从而提高信号的质量。

4. 中间级:放大后的信号进入一个或多个中间级,每个中间级都由放大器组成。

这些级别进一步增加信号的幅度,并可能对信号进行滤波和调整。

5. 输出级:最终放大后的信号通过输出级输出。

输出级通常由一个功率放大器组成,可以提供足够的功率来驱动负载。

需要注意的是,运算放大器还可以通过外接反馈回路实现各种功能,例如放大、求和、滤波、积分等。

这种反馈回路通过将一部分输出信号返回到输入端,可以控制和调整运算放大器的放大倍数和频率响应。

这使得运算放大器成为了许多电子设备和系统中不可或缺的组成部分。

运算放大器振荡原理

运算放大器振荡原理

运算放大器振荡原理引言:运算放大器(Operational Amplifier,简称Op-Amp)是一种广泛应用于电子电路中的集成电路。

它具有放大、求和、积分等多种功能,被广泛应用于滤波器、放大器、振荡器等电路中。

本文将重点介绍运算放大器的振荡原理,以及其在电子电路中的应用。

一、运算放大器简介运算放大器是一种高增益、差分输入、单端输出的电子器件。

它通常由多个晶体管及其它电子元件组成,其中最常用的是差分放大器。

运算放大器的特点是输入阻抗高、输出阻抗低、放大倍数大,能够实现信号的放大和处理。

它通常使用直流电源供电,输入和输出端分别对应非反相输入端(+)和反相输入端(-)、输出端(OUT)。

二、运算放大器的振荡原理振荡是指在没有外部信号输入的情况下,运算放大器输出信号呈现周期性变化的现象。

振荡器通常由放大环路和反馈网络组成。

其中,放大环路由运算放大器和一个或多个滤波器组成,反馈网络则将部分放大的输出信号送回运算放大器的输入端。

当反馈网络的相位条件满足一定的条件时,振荡器就能够工作。

三、振荡器的分类根据振荡器的输出波形,可以将其分类为正弦波振荡器和非正弦波振荡器。

其中,正弦波振荡器产生的输出信号是一种幅度恒定、频率可调的正弦波;非正弦波振荡器产生的输出信号则是一种非正弦波形,如方波、锯齿波等。

四、振荡器的工作原理振荡器的工作原理基于正反馈原理,即将部分输出信号反馈到输入端形成一个闭环。

当反馈信号与输入信号相位和幅度满足一定条件时,振荡器就能够产生稳定的振荡信号。

五、运算放大器在振荡器中的应用运算放大器在振荡器中起到放大和反馈信号的作用。

通过合理设计反馈网络和放大环路,可以实现不同类型的振荡器。

例如,使用RC 网络可以实现RC正弦波振荡器,而使用LC网络则可以实现LC正弦波振荡器。

六、运算放大器振荡器的优缺点运算放大器振荡器具有以下优点:1. 简单易用:只需通过调整反馈网络和放大环路的参数,就可以实现不同类型的振荡器。

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运算放大器工作原理是什么?作者:佚名来源: 发布时间:2010-3-9 15:32:51 [收藏] [评论]运算放大器工作原理是什么?运算放大器(Operational Amplifier,简称OP、OPA、OPAMP)是一种直流耦合﹐差模(差动模式)输入、通常为单端输出(Differential-in, single-ended output)的高增益(gain)电压放大器,因为刚开始主要用于加法,乘法等运算电路中,因而得名。

一个理想的运算放大器必须具备下列特性:无限大的输入阻抗、等于零的输出阻抗、无限大的开回路增益、无限大的共模排斥比的部分、无限大的频宽。

最基本的运算放大器如图1-1。

一个运算放大器模组一般包括一个正输入端(OP_P)、一个负输入端(OP_N)和一个输出端(OP_O)。

输入阻抗:阻抗是电路或设备对交流电流的阻力,电路的输入端电压与输入端电流的相量之比,高输入阻抗能够减小电路连接时信号的变化,因而也是最理想的通常使用运算放大器时,会将其输出端与其反相输入端(inverting input node)连接,形成一负反馈(negative feedback)组态。

原因是运算放大器的电压增益非常大,范围从数百至数万倍不等,使用负反馈方可保证电路的稳定运作。

但是这并不代表运算放大器不能连接成正回馈(positive feedback),相反地,在很多需要产生震荡讯号的系统中,正回馈组态的运算放大器是很常见的组成元件。

开环回路运算放大器如图1-2。

当一个理想运算放大器采用开回路的方式工作时,其输出与输入电压的关系式如下:Vout = ( V+ -V-) * Aog ,A称为运算放大器的开环增益(开环电压放大倍数)其中Aog代表运算放大器的开环回路差动增益(open-loop differential gai由于运算放大器的开环回路增益非常高,因此就算输入端的差动讯号很小,仍然会让输出讯号「饱和」(saturation),导致非线性的失真出现。

因此运算放大器很少以开环回路出现在电路系统中,少数的例外是用运算放大器做比较器(comparator),比较器的输出通常为逻辑准位元的「0」与「1」。

闭环负反馈将运算放大器的反向输入端与输出端连接起来,放大器电路就处在负反馈组态的状况,此时通常可以将电路简单地称为闭环放大器。

闭环放大器依据输入讯号进入放大器的端点,又可分为反相(inverting)放大器与非反相(non-inverting)放大器两种。

反相闭环放大器如图1-3。

假设这个闭环放大器使用理想的运算放大器,则因为其开环增益为无限大,所以运算放大器的两输入端为虚接地(virtual ground),其输出与输入电压的关系式如下:Vout = -(Rf / Rin) * Vin图1-3反相闭环放大器非反相闭环放大器如图1-4。

假设这个闭环放大器使用理想的运算放大器,则因为其开环增益为无限大,所以运算放大器的两输入端电压差几乎为零,其输出与输入电压的关系式如下:Vout = ((R2 / R1) + 1) * Vin图1-4非反相闭环放大器闭环正回馈将运算放大器的正向输入端与输出端连接起来,放大器电路就处在正回馈的状况,由于正回馈组态工作于一极不稳定的状态,多应用于需要产生震荡讯号的应用中。

理想运放和理想运放条件在分析和综合运放应用电路时,大多数情况下,可以将集成运放看成一个理想运算放大器。

理想运放顾名思义是将集成运放的各项技术指标理想化。

由于实际运放的技术指标比较接近理想运放,因此由理想化带来的误差非常小,在一般的工程计算中可以忽略。

理想运放各项技术指标具体如下:1.开环差模电压放大倍数Aod = ∞;2.输入电阻Rid = ∞;输出电阻Rod =03.输入偏置电流IB1=IB2=0 ;4.失调电压UIO 、失调电流IIO 、失调电压温漂、失调电流温漂均为零;5.共模抑制比CMRR = ∞;;6.-3dB带宽fH = ∞;7.无内部干扰和噪声。

实际运放的参数达到如下水平即可以按理想运放对待:电压放大倍数达到104~105倍;输入电阻达到105Ω;输出电阻小于几百欧姆;外电路中的电流远大于偏置电流;失调电压、失调电流及其温漂很小,造成电路的漂移在允许范围之内,电路的稳定性符合要求即可;输入最小信号时,有一定信噪比,共模抑制比大于等于60dB;带宽符合电路带宽要求即可。

运算放大器中的虚短和虚断含意理想运放工作在线性区时可以得出二条重要的结论:虚短因为理想运放的电压放大倍数很大,而运放工作在线性区,是一个线性放大电路,输出电压不超出线性范围(即有限值),所以,运算放大器同相输入端与反相输入端的电位十分接近相等。

在运放供电电压为±15V时,输出的最大值一般在10~13V。

所以运放两输入端的电压差,在1mV以下,近似两输入端短路。

这一特性称为虚短,显然这不是真正的短路,只是分析电路时在允许误差范围之内的合理近似。

虚断由于运放的输入电阻一般都在几百千欧以上,流入运放同相输入端和反相输入端中的电流十分微小,比外电路中的电流小几个数量级,流入运放的电流往往可以忽略,这相当运放的输入端开路,这一特性称为虚断。

显然,运放的输入端不能真正开路。

运用“虚短”、“虚断”这两个概念,在分析运放线性应用电路时,可以简化应用电路的分析过程。

运算放大器构成的运算电路均要求输入与输出之间满足一定的函数关系,因此均可应用这两条结论。

如果运放不在线性区工作,也就没有“虚短”、“虚断”的特性。

如果测量运放两输入端的电位,达到几毫伏以上,往往该运放不在线性区工作,或者已经损坏。

重要指标输入失调电压UIO一个理想的集成运放,当输入电压为零时,输出电压也应为零(不加调零装置)。

但实际上集成运放的差分输入级很难做到完全对称,通常在输入电压为零时,存在一定的输出电压。

输入失调电压是指为了使输出电压为零而在输入端加的补偿电压。

实际上是指输入电压为零时,将输出电压除以电压放大倍数,折算到输入端的数值称为输入失调电压,即UIO的大小反应了运放的对称程度和电位配合情况。

UIO越小越好,其量级在2mV~20mV之间,超低失调和低漂移运放的UIO一般在1μV~20μV之间输入失调电流IIO当输出电压为零时,差分输入级的差分对管基极的静态电流之差称为输入失调电流IIO ,即由于信号源内阻的存在,IIO的变化会引起输入电压的变化,使运放输出电压不为零。

IIO愈小,输入级差分对管的对称程度越好,一般约为1nA~0.1µA。

输入偏置电流IIB集成运放输出电压为零时,运放两个输入端静态偏置电流的平均值定义为输入偏置电流,即从使用角度来看,偏置电流小好,由于信号源内阻变化引起的输出电压变化也愈小,故输入偏置电流是重要的技术指标。

一般IIB约为1nA~0.1µA。

输入失调电压温漂△UIO/△T输入失调电压温漂是指在规定工作温度范围内,输入失调电压随温度的变化量与温度变化量的比值。

它是衡量电路温漂的重要指标,不能用外接调零装置的办法来补偿。

输入失调电压温漂越小越好。

一般的运放的输入失调电压温漂在±1mV/℃~±20mV/℃之间。

输入失调电流温漂△IIO/△T在规定工作温度范围内,输入失调电流随温度的变化量与温度变化量之比值称为输入失调电流温漂。

输入失调电流温漂是放大电路电流漂移的量度,不能用外接调零装置来补偿。

高质量的运放每度几个pA。

最大差模输入电压Uidmax最大差模输入电压Uidmax是指运放两输入端能承受的最大差模输入电压。

超过此电压,运放输入级对管将进入非线性区,而使运放的性能显著恶化,甚至造成损坏。

根据工艺不同,Uidmax约为±5V~±30V。

最大共模输入电压Uicmax最大共模输入电压Uicmax是指在保证运放正常工作条件下,运放所能承受的最大共模输入电压。

共模电压超过此值时,输入差分对管的工作点进入非线性区,放大器失去共模抑制能力,共模抑制比显著下降。

最大共模输入电压Uicmax定义为,标称电源电压下将运放接成电压跟随器时,使输出电压产生1%跟随误差的共模输入电压值;或定义为下降6dB时所加的共模输入电压值。

开环差模电压放大倍数Aud是指集成运放工作在线性区、接入规定的负载,输出电压的变化量与运放输入端口处的输入电压的变化量之比。

运放的Aud在60~120dB之间。

不同功能的运放,Aud相差悬殊。

差模输入电阻Rid是指输入差模信号时运放的输入电阻。

Rid越大,对信号源的影响越小,运放的输入电阻Rid一般都在几百千欧以上。

运放共模抑制比KCMR的定义与差分放大电路中的定义相同,是差模电压放大倍数与共模电压放大倍数之比,常用分贝数来表示。

不同功能的运放,KCMR也不相同,有的在60~70dB之间,有的高达180dB。

KCMR越大,对共模干扰抑制能力越强。

开环带宽BW开环带宽又称-3dB带宽,是指运算放大器的差模电压放大倍数Aud在高频段下降3dB所对应的频率fH。

单位增益带宽BWG是指信号频率增加,使Aud下降到1时所对应的频率fT,即Aud为0dB时的信号频率fT。

它是集成运放的重要参数。

741型运放的 fT=7Hz,是比较低的。

转换速率SR (压摆率)转换速率SR 是指放大电路在电压放大倍数等于1的条件下,输入大信号(例如阶跃信号)时,放大电路输出电压对时间的最大变化速率,见图7-1-1。

它反映了运放对于快速变化的输入信号的响应能力。

转换速率SR的表达式为转换速率SR是在大信号和高频信号工作时的一项重要指标,目前一般通用型运放压摆率在1~10V/µs 左右。

单位增益带宽BWG (fT)共模抑制比KCMR差模输入电阻开环差模电压放大倍数Aud运放如上图有两个输入端a,b和一个输出端o.也称为倒向输入端(反相输入端),非倒向输入端(同相输入端)和输出端.当电压加U-加在a端和公共端(公共端是电压的零位,它相当于电路中的参考结点.)之间,且其实际方向从a 端指向公共端时,输出电压U实际方向则自公共端指向o端,即两者的方向正好相反.当输入电压U+加在b端和公共端之间,U与U+两者的实际方向相对公共端恰好相同.为了区别起见,a端和b 端分别用"-"和"+"号标出,但不要将它们误认为电压参考方向的正负极性.电压的正负极性应另外标出或用箭头表示.反转放大器和非反转放大器如下图:一般可将运放简单地视为:具有一个信号输出端口(Out)和同相、反相两个高阻抗输入端的高增益直接耦合电压放大单元,因此可采用运放制作同相、反相及差分放大器。

运放的供电方式分双电源供电与单电源供电两种。

对于双电源供电运放,其输出可在零电压两侧变化,在差动输入电压为零时输出也可置零。

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