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運放實際應用中常見的8大問題總結!

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3、使用運放時需要注意由電阻自身雜散電容而產生的影響:

這個反向比例運算電路的增益函數如下:

這裡,C1會使得頻率特性出現尖峰脈衝,而C2會使得高頻領域的增益下降,從而導致頻率特性惡化!對於一般的低頻應用而言,這個因素是可以「視而不見」的,但是如果需要低雜訊環境的話,就需要盡量減小Ri和Rf的阻值,因為這樣可以減小雜散電容的影響,或者乾脆使用高精度的電阻也行,如果開發成本允許的話。

4、對於反饋係數的量化問題不應該含糊:

從這兩個圖可以看出,雖然他們的增益絕對值是一樣的,都是1,說白了這兩個電路都可以看作是一個電壓跟隨器。顯然圖(b)的負反饋係數要大,性能應該會更好,但是它防止振蕩的能力卻不如圖(a)的電路,因為它對於信號的變化過於「敏感」。所以在實際設計電路時,對於反饋係數的量化問題是不能含糊的,它很大程度地決定了系統的「穩」、「快」、「准」這三個方面。最終的電路設計應該是這三個方面的折中,以此達到傳說中的性能最優化。

6、得注意運放的輸入寄生電容:

由於運放的內部結構因素,導致運放具有數pF~數十pF的輸入寄生電容,這自然使得運放的穩定性變差了,輸入寄生電容會和輸入電阻一起形成一個容易被人忽略的LPF,倘若輸入信號的頻率超過一定值,則就會丟失信息。這個頻率值函數為:

為了解決這個問題,一般採用如下電路所示的方法:

由於輸入寄生電容使得相位滯後,因此可以用超前相位的補償來防止振蕩,上圖中的CF有相位超前的作用,有效地解決了寄生電容所帶來的問題。通常CF取值要稍大於Ci。

7、需要防止運放進入非線性區,除非該運放用於比較器電路:

這是一個很普通的積分電路。如果輸入信號的頻率過低的話,則沒有反饋迴路了,即此時電路處於開環狀態,也就意味著運放的電壓增益非常大,輸出電壓將極易進入非線性區,就失去信號放大的意義了。為此,我們可以在電容兩端並聯一個電阻來加以限制運放的增益。如下圖

8、對於輸出電阻應該知道是怎麼回事:

對於圖(a)來說,輸出電阻由R決定,而對於圖(b)來說,由於R放在反饋電路內部,所以它的輸出阻抗非常低,驅動能力比圖(a)所示電路顯然要好。

以上只是運算放大器的使用注意事項中的幾個點,更多的得需要我們在實踐中不斷總結,不斷積累,以及借鑒前人的經驗,只有這樣,我們才能更好地認識和運用運算放大器,才有可能把前端信號調理地更好。


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