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Operational Amplifiers Training Laboratory Manual ? 1.AC Coupled Amplifier Circuit LMH6642? LMH 元件号码 电压反馈放大器:LMH66XX 电流反馈放大器:LMH67XX 缓冲器:LMH65XX 压控放大器:LMH650X 高速运放基本应用 电缆驱动 – 具有高速、低失真、高输出电流和宽电源范围能力的放大器 – 应用:XDSL、STB、视频传输等 可变增益功能(AGC) – 具有高速、低失真和大衰减能力的可变增益放大器 – 现已提供样品 – 应用:移动系统的无线基站,WLL等 通用 – 有源滤波器-高频、低成本、无电感、分具频率可能 超过100MHz – IF增益块-低嘈声、宽频、低失真 – 视频放大器/缓冲器-良好的差分增益良/差分相位 运放选型 1.运放供电电压大小和方式选择;2.运放封装选择;3.运放反馈方式,即是VFA (电压反馈运放)还是CFA(电流反馈运放);4.运放带宽;5.压摆率大小,这决定全功率信号带宽;6.Offset电压和Offset电流选择;7. Offset电压随温度的漂移大小,即ΔVoffset/ΔT大小;8.运放输入阻抗选择;9.运放输出驱动能力大小选择;10.运放静态功耗,即ICC电流大小选择;11.运放噪声选择;12.运放驱动负载稳定时间。 增益带宽积 增益×带宽 = 单位增益频率 称为增益带宽积(GBWP) 建立系统时,可利用增益带宽积决定运算放大器的带宽 增益带宽积的数值列于数据表内,而增益则由用户自行设定 增益滚降:roll-off 压摆率(Slew Rate) 单电源运算放大器设计 单电源运算放大器采用一组正电源供电,使用比较方便. 但作为交流放大器使用时,使用不当会产生信号失真. 例如,右图 是想利用单电源运 放构成一个同相输入放大器, 但输出信号却产生了负 向切割失真. 一些使用者误认为,单电源运放不适合在 交流放大器中使用. 其实, 这是由于使用不当造成的. 因为单电源运放只能输出V 0 ≥0 的信号, 而在图 中,要求输入信号在运放同相输入端出现时必须高于 地电位( V + 0) . 假如输入端是一个带有直流成份的 正弦信号,通过隔直电容后将是一个失去直流成份的 纯交流信号. 在交流信号的负半周( V + 0) , 输出端 不可能输出V 0 0 ,所以负半周将被切割. 单电源运算放大器设计 为解决单电源运放产生的交流信号的失真问题, 可以在运放同相输入端加直流偏置, 使运放在静态时 输出端有一个直流偏置电压输出V 0’ . 这样, 当交流信 号输入时,输出信号将在V 0 ’左右变化, 在动态范围之 内,信号不会失真,如图所示. 输出端静态偏置电压 V 0’ 一般可以为供电电源电压的1/ 2 左右,以输出信号 不产生失真为原则. 本文以右图 所示的同相输入运放 电路为例,说明单电源运放交流放大器的设计方法. 运算放大器工作在线性放大区,由电路线性迭加原理可知,总输出为直流输出与交流输 出之和,即 LMH6642 LMH6642 LMH6642 LMH6642 与OP07相比较 Cf:补偿电容 RL:负载电阻 GAIN:闭环增益 AC Coupled Amplifier Circuit schematic Exercises: 1、bread board Exercises: power +5V IC :LMH6642 * * 全功率带宽BWP 在运放闭环电压增益为1,输入正弦大信号,指定负载和 指定失真度等条件下,使运发输出电压幅度达到最大值时 的信号频率,定义为BWP,BWP简称功率带宽。BWP受 SR的限制,它们之间的关系可近似表示为: 式中:Vom是运放输出电压幅度最大值 开环带宽BW 在正弦小信号激励下,运放开环电压增益值随频率从 直流增益下降3dB所对应的信号频率定义为BW 单位增益带宽BWG 运放的低频闭环增益为1及正弦小信号激励下,闭环增益 随频率从1下降到0.707所对应的频率定义为BWG RSr= RIC //(AVD·F · RID )
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