衡量集成运放的优劣程度的各种参数。也叫集成运放参数。
1、开环带宽BW
集成运放的开环电压增益下降3dB(或直流增益的0.707倍)时所对应的信号频率称为开环带宽.
2、单位增益带宽GW
它是集成运放在闭环增益为1倍状态下,当用正弦小信号驱动时,其闭环增益下降至0.707倍时的频率.
3、转换速率(或电压摆率)Sr
额定的负载条件下,当输入阶跃大信号时,集成运放输出电压的最大变化率。
4、全功率带宽BWp
在额定负载条件下,集成运放闭环增益1倍时,当输入正弦大信号后,使集成运放输出电压幅度达到最大(在一定的失真条件下)的信号频率,即为功率带宽。
5、建立时间ts
集成运放闭环增益为1倍时,在一定的负载条件下当输入阶跃大信号后,集成运放输出电压达到某一特定值的范围时所需要的时间
6、等效输入噪声电压
屏蔽良好的、无信号输入的集成运放,在其输出端产生的任何交流无规则的干扰电压
7、差模输入阻抗Zid
差模输入阻抗有进也称输入阻抗,是指集成运放工作在线性区时,两输入端的电压变化量与对应的输入电流变化的之比
8、共模输入阻抗Zic
当集成运放工作在共模信号时,共模输入电压的变化量与对应的输入电流变化量之比
9、输出阻抗Zo
当集成运放工作于线性区时,在其输出端加信号电压后,此电压变化量与对应的电流变化量之比
1、输入失调电压Uos
为了使集成运放在零输入时达到零输出,需在其输入端加一个直流补偿电压,这个直流补偿电压的大小即为输入失调电压,两者的方向相反。输入失调电压一般是毫伏(mV)数量级.
2、输入失调电压的温度系数△Uos/△T
在一确定的温度变化范围内,失调电压的变化与温度变化的比值定义为输入失调电压的温度系数。一般集成运放输入失调电压的温度系数为10~20μV/C
3、输入偏置电流I
当集成运放的输入电压为零,输出电压也为零时,两个输入偏置电流的平均值定义为输入偏置电流。
4、输入失调电流Ios
当集成运放的输入电压为零,输出电压也为零时,两个输入偏置电流的差值称为输入失调电流。
5、差模开环直流电压增益Aud
集成运放工作于线性区时,差模电压输入后,其输出电压变化△Uo与差模输入电压变化△Uid的比值,称为差模开环直流电压增益Aud
6、共模抑制比CMRR
集成运放工作于线线性区时,其差模电压增益Aud与共模电压增益Auc之比称为共模抑比
7、电源电压抑制比PSRR
集成运放工作于线性区时,输入失调电压随电源电压改变的变化率称为电源电压抑制比
8、输入峰-峰电压Uopp
它指在特定的负载条件下,集成运放能输出的最大电压幅度。
9、最大共模输入电压Uicm
当集运放的共模抑制比特性显著变坏时的共模输入电压即为最大共模输入电压。
10、最大差模输入电压Uidm
它是集成运放两输入端所允许加的最大电压差。
答:运算放大器顾名思义,就是做运算用的放大器。用以对讯号进行加法、减法、积分、微分等数学运算。但是运算放大器的用途并不限于此,由于它本身是一种高性能的直接耦合放大器,所以在自动控制、测量技术、仪器仪表...
仪表放大器是在有噪声的环境下放大小信号的器件,其本身所具有的低漂移、低功耗、高共模抑制比、宽电源供电范围及小体积等一系列优点,它利用的是差分小信号叠加在较大的共模信号之上的特性,能够去除共模信号,而又...
音频放大器有两种,一种是专用于音频放大的运算放大器,它在音频范围内有比较好的性能(主要是频响特性和失真特性,好的音频放大器这两个特性都非常好),一般用于音响的前置放大级;另一种是音频功放,也就是功率放...
集成运算放大器在电子电路中应用非常广泛,在线性区工作时可以构成信号放大、信号运算、正弦信号发生以及滤波等多种功能的电路;在非线性区工作时可以构成电压比较器和非正弦信号发生器等多种功能的电路。本文研究集成运放在线性区工作构成比例、加减等基本运算电路的情况,在满足平衡条件的情况下,推导出了由单运放构成的加减法运算电路的计算公式。在给定输入输出表达式等设计要求时,利用Multisim软件辅助设计了单运放和双运放两种不同结构的加减法运算电路。
由集成运算放大器组成的信号发生器具有结构简单、调试方便等优点,在电子系统分析和设计中应用广泛。本文采用单电源供电方式,以LM324运算放大器为核心器件,将其中的四个运算放大器分别设计成满足一定要求的单元电路,最后实现产生正弦波、方波和三角波的简易信号发生器,可作为《模拟电子技术》课程设计、大学生电子设计竞赛和大学生科技创新项目必备的训练模块。
绪论
实验一 常用电子仪器的使用
实验二 晶体管共射极单管放大器
实验三 场效应管放大器
实验四 两级电压串联负反馈放大器
实验五 电流串联负反馈
实验六 电压并联负反馈
实验七 射极输出器
实验八 差动放大器
实验九 集成运算放大器指标测试
实验十 集成运算放大器的基本应用(Ⅰ)~模拟运算电路
实验十一 集成运算放大器的基本应用(Ⅱ)——电压比较器
实验十二 集成运算放大器的基本应用(Ⅲ)一——波形发生器
实验十三 集成运算放大器的基本应用(Ⅳ) 有源滤波器
实验十四 低频功率放大器(Ⅰ)——0TL功功率放大器
绪论
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实验二 晶体管共射极单管放大器
实验三 场效应管放大器
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实验六 电压并联负反馈
实验七 射极输出器
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实验九 集成运算放大器指标测试
实验十 集成运算放大器的基本应用(Ⅰ)~模拟运算电路
实验十一 集成运算放大器的基本应用(Ⅱ)——电压比较器
实验十二 集成运算放大器的基本应用(Ⅲ)一——波形发生器
实验十三 集成运算放大器的基本应用(Ⅳ) 有源滤波器
实验十四 低频功率放大器(Ⅰ)——0TL功功率放大器
实验十五 低频功率放大器(Ⅱ) 集成功率放大器
实验十六 RC正弦波振荡器
实验十七 LC正弦波振荡器
实验十八 函数信号发生器的组装与调试
实验十九 直流稳压电源(Ⅰ)一一串联型晶体管稳压电路
实验二十 直流稳压电源(Ⅱ)——集成稳压器-.
实验二十一 综合设计实验——信号的产生和放大电路的设计与测试 参考文献2100433B