1 什么是运算放大器?
施加于同相输入端的电压相对于反相输入电位放大了AV倍,输出端与同相输入端具有相同的相位。
施加于反相输入端的电压相对于同相输入电位也放大了AV倍。输出端与反相输入端具有相反的相位。
因此,输出端提供的电压等于反相输入端与同相输入端之间的电压差乘以AV。因此,当反相输入端与同相输入端具有相同电压和相位时,输出电压变为零。当反相输入端与同相输入端具有相同电压但相位相反时,输出端与同相输入端同相,所得到的电压等于二者的电压差乘以AV后的两倍。
尽管结构很简单,但运算放大器仍具有接近理想状态的放大器特性。因此,运算放大器广泛适用于各种物联网家用电器和其它电子应用领域的各类用途。例如,运算放大器用于放大来自传感器和测量仪器的模拟信号。
1.1 运算放大器的特性
例如,如果运算放大器的输入阻抗较低,则其输入电压来自该运算放大器的输入阻抗以及前级设备的输出阻抗。运算放大器的低输入阻抗也会影响其反馈回路。如果运算放大器的输出阻抗较大,则其输出电压来自该运算放大器的输出阻抗及其负载的阻抗。
但在典型应用中,运算放大器的输入阻抗与前级电路的输出阻抗相比可忽略不计,而运算放大器的输出阻抗与后级负载的阻抗相比也可忽略不计。因此,这些阻抗通常没有重大影响。上面显示的其它参数亦如此,但有必要在创建详细设计时检查其影响。
1.2 运算放大器的内部操作
MOSFET在该区域内的工作方式如下:
如图1-4所示,当漏极电流超过某点(当VDS为1.5V或更高时)后,漏极电流的细微变化几乎不会影响漏源电压。
假设施加于VIN(+)和VIN(-)的电压升高了ΔV,增至(VDD – VIN + ΔV)。由于图1-6的电路有一个电流镜,故等量电流流向差分输入对。但如果没有电流源,流向差分输入对的电流会等量减少。因此,连接至共源极放大器的Qn2的漏源电压也相应降低。
相当于降低了共源放大器Qn3的栅极-源极电压(VGS_n3)。共源放大器有一个电流源(Qp4),该电流源使漏源电压(VDS_n3)升高以抵抗VGS_n3的下降,从而保持电流恒定。换言之,即使VIN(+)和VIN(-)输入端具有相同电压和相位,输出电压(VOUT)也会升高。当数据表中所示范围内的共模输入(相同输入电压)施加于VIN(+)和VIN(-)时,运算放大器必须具有恒定输出。图1-6所示的电路无法满足此要求。
因此,当共模输入电压施加于VIN(+)和VIN(-)时,电流源的作用就是保持输出电压恒定。
2 基本放大电路
第2节介绍了在考虑放大器电路时必需的反馈振荡、使用运算放大器的基本放大器电路、虚拟短路。
2.1 反馈(正反馈和负反馈)
本节简要介绍了负反馈。反馈环有两种类型:正反馈和负反馈。例如,可将正反馈与以下循环进行比较:
2)随着你的成绩提高,学习的乐趣增加,您学习更多。
3)你的成绩进一步提高。
2)你花更少的时间学习,而休闲娱乐时间增加。
3)你的成绩下降。
4)你的休闲娱乐时间变少,而学习时间增加。
5)您的成绩回到先前的水平。
当Vin变化时,负反馈会改变放大器的输入,以抵消Vin变化的影响。相反,正反馈会增加Vin变化的影响。
输出(Vout)等于Vin和反馈信号之和乘以放大器的开环增益:
负反馈:Vout=AV×Vin/(1+|AV×B|)
2.2 开环增益和闭环增益
2.3 振荡
施加于输入端的振荡来源通过放大器和反馈电路。然后,加法器将其添加至Vin输入端。因此,加法器的输出会大于初始状态。随着此过程的重复,振荡来源增大,从而引发振荡。这就是正反馈的特性。
当您使用负反馈时,您可能认为振荡无关紧要。即使针对被放大的信号采用负反馈,其在较高频段也有可能变为正反馈。
当输出相位滞后达到180度时,反馈电路变为正反馈回路。
如下图所示,输出的波形(Vout)会有所不同,取决于正反馈的环路增益(|AV×B|)的大小(即当来自反馈电路的信号与输入信号同相位时)。当振荡来源施加于输入端时,会发生阻尼振荡、持续振荡或爆发性振荡,具体取决于振荡来源频率下|AV×B|的大小。持续振荡通常称为振荡。由于开环增益(AV)受放大器动态范围的限制,因此爆发性振荡最终会减弱为持续振荡。
对于典型的运算放大器,开环增益响应的截止频率介于10Hz至100Hz之间。在此频率范围内,输出相位滞后45度。在开环增益以每倍频程6dB的速率减小的频率范围内,相位滞后为90度。
如果增益-频率关系曲线具有这种特性(只有一个主极点),则会在发生振荡前保留90度的余量。因此,不太可能发生振荡。
为避免异常振荡,应在开环增益以每倍频程6dB的速率减小的频率范围(fc至fc2)内使用运算放大器。但请注意,在接近fc2的频率下,运算放大器会受第二极点影响,从而导致功率损耗和相位延迟。为完全避免其影响,闭环带宽(fCL)应小于fc2的五分之一。
2.4 运算放大器的基本应用
闭环增益(ACL)如下图所示。可使用下一节中描述的虚拟短路(亦称为虚短、虚拟接地或虚短路)概念轻松计算出增益。
同相放大器的输入阻抗非常高,因为其输入端直接连接至运算放大器。相反,反相放大器的输入阻抗低于同相放大器的输入阻抗,因为VIN(-)和VIN(+)具有相同的电位,因为他们实际上为虚拟短路状态并且R1作为输入阻抗。
2.5 虚拟短路
运算放大器将VIN(+)和VIN(-)之间的电压差放大100,000倍或以上(称为开环增益)。但真正的运算放大器的输出是有限的。因此,当使用运算放大器的放大器获得无失真输出时,VIN(+)输入端与VIN(-)输入端之间的电压差应能忽略不计。
在图2-16所示的负反馈放大器(反相放大器)情况下,由于输出端与输入端之间的连接方式,输出增加导致输入减少。因此,输出信号介于电源和接地端之间。(例如,假设一个反相放大器的输入电压为1 此时,运算放大器以100,000的开环增益运行。由于输出电压为3Vpp,故输入电压为3Vpp/100,000=30μVpp。因此,VIN(-) ≈ VIN(+)。
接下来,我们通过简单计算来理解这一点。图2-16显示了使用运算放大器的负反馈放大器(反相放大器)。
I1=V1/R1=I2
Vo=VR2=R2×I2=R2×V1/R1
3 电气特性
3.1 输入补偿电压
在实际应用中,输入补偿电压乘以闭环增益(ACL)后会被加入输出电压中。因此,在传感器电路情况下,最大输入补偿电压必须低于其最小灵敏度。
VO=VDD/2-VIO+(–VIO/R1)×R2=VDD/2-VIO×(R1+R2)/R2
VIO是VIN(-)与VIN(+)之间的差分电压。因此,当运算放大器与闭环联用时,将此输入补偿电压(VIO)乘以闭环增益后得到的电压将被添加到理想输出电压中。由于VO电压因器件而异,故在创建电路设计时需考虑最大补偿电压。如果超出系统的容限,则需修改电路结构以减少输入补偿电压的影响或选用输入补偿电压较低的运算放大器。
3.2 共模输入电压范围(CMVIN)和共模输入信号抑制比(CMRR)
共模输入电压范围(CMVIN)是指在规定条件下满足规定CMRR的输入电压多范围。东芝的运算放大器数据表中列明了直流条件下的CMRR值。
从图3-5可以看出,上一节介绍的输入补偿电压(VIO)是特殊条件(VIN=VDD/2)下的CMRR值。
尽管运算放大器IC的内部器件的放置和制造方式保证了MOSFET的均匀性,但其在微观层面并不完全对称。此外,半导体芯片先贴装在封装的金属框架上,再焊接至印刷电路板。因此,施加于运算放大器IC的每个元件上的机械应力略有不同。这些因素导致差分输入对的P沟道MOSFET之间的阈值电压略有不同。因此,漏极电流的减小会导致其漏源电压发生不同的非线性变化。因此,如图3-8所示,输入补偿电压在共模输入电压范围内相对于输入电压(VIN)有一个斜率。因此,CMRR值是在最大和最小共模输入电压下计算得出的。
3.3 运算放大器的内部噪声
与运算放大器相关的噪声分为由电磁干扰和外部器件导致的外部噪声以及内部噪声。本节重点介绍运算放大器的内部噪声。
通用运算放大器的白噪声约为30nV/√Hz,转角频率为300Hz,而低噪声运算放大器的白噪声约为6nV/√Hz,转角频率为100Hz。
图3-11显示了一个三级级联放大器。
如图3-11所示,可按下式计算输出信号功率(PSout3)和输出噪声功率(PNout3)。
如您所见,第一级放大器的输入噪声(PNin)和等效输入噪声(PN1)对输出噪声的影响最大。
PNout3=G1×G2×G3×(PNin+PN1)+G2×G3×PN2+G3×PN3
3.4 噪声增益和信号增益
图3-13显示了一个反相放大器,图3-14显示了一个同相放大器。反相放大器和同相放大器都有一个等效输入噪声源(VNI),其与理想运算放大器的Vin(-)输入端串联。如第2.4节和第2.5节所述,这些放大器的信号增益为AV。
由于VIN(+)输入端在图3-13中已接地,故VIN(-)输入端也可视为接地。因此,R1和R2交叉处的电位变为VNI。
由于流经R1的电流(I1)不会流向运算放大器,所有I1全部流经R2。
除振荡器外,振荡是指信号在非预期频率上发生的意外波动。如第2.3节所述,意外噪声等振荡来源通过反馈回路进行循环,逐渐演变为振荡。
必须根据噪声增益确定振荡抗扰度,这一点很重要。如上所述,典型的反相放大器和同相放大器的噪声增益可使用同相放大器的信号增益等式进行计算。
噪声增益的概念可用于为振荡提供余量(即增加噪声增益)。
因此,由于在信号增益为AV(= Vo/Vi)时R3两端的电压等于GND电位,故没有电流流经R3。因此,AV = -R2/R1,这与基本反相放大器的等式相同。
由于Vi在噪声增益为AN(= Vo/VNI)时短路,故Vi = R1 // R3。因此,AN = 1 + R2 / (R1 // R3),高于基本反相放大器的噪声增益AN = 1 + R2 / R1。这意味着此电路提供了比基本反相放大器更大的振荡余量。
但由于噪声增益的概念与输入补偿电压的概念完全相同,振荡余量增加也会导致输入补偿电压相应升高。
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