運算放大器經常出現在我們的電子電路中,她主要用于信號處理,比如緩沖器、過濾器、信號放大,也可以用做普通的比較器。
實際電路中有很多運算放大器的應用,我們就從她的幾個常用案例入手,一點點了解她。
下面我們以一款常用運放舉例,TI 的 適用于汽車的 LM2904-Q1 通用雙路運算放大器芯片。
運放的每一路可以用下圖表示:
理想運放特性
了解運算放大器,就要從她的特性入手,理想運放的特性如下:
- 極大的輸入電阻
高輸入阻抗,輸入端流入電流近于 0,幾乎不取用信號源電流,近于電壓控制特性,得出“虛斷”概念; - 極小的輸出電阻
具有(在負載能力以內)不挑負載,適應任意負載的特性。后級負載電路的阻抗大小不會影響到輸出電壓。 - 很大的電壓放大倍數(可達百萬或千萬倍)
實際使用中,放大倍數是有限的,在開環狀態下,也就是沒有負反饋的情況下,運放就相當于比較器,其輸出是電源負極電壓或者電源正極電壓兩種狀態。閉環狀態下,即帶有負反饋的情況下,為運算放大狀態,此時,正輸入端和負輸入端在負反饋的作用下,壓差為0,導出 "虛短" 概念。
比較器
今天我們先從簡單的說起,當運放在開環狀態下,也就是沒有負反饋的情況下,她相當于比較器。
如下圖,我們一起分析一下:
負向輸入端電壓值 = VCC * (R10 / (R9 + R10))
- 當 Vin 輸入端電壓 大于 負向輸入端電壓值時,運放輸出端 Vout 會被無限抬高,直到等于她的供電電壓 VCC 值。
- 當 Vin 輸入端電壓 小于 負向輸入端電壓值時,運放輸出端 Vout 會被無限拉低,直到等于供電電壓負極電壓值。
這樣,就實現了兩個輸入端電壓值大小比較的功能,通常會用在電壓閾值監控的場合,比如,監控電路中某一電壓值高于閾值,會執行報警等等。
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