运算放大器
发布时间:2013/7/8 20:30:37 访问次数:797
习惯上,当我们想起计算机,想到的FR207都是数字计算机。但从前也有模拟计算机,是按照复杂的微分方程模型来作电路连接的,比如炮弹弹道计算所需的微分方程。这些模拟计算机使用一种基本单元电路,后来被称为运算放大(operationalamplifier)。那时候,这种单元电路属小型部件(比砖块小),采用电子管线路,以+300V电源供电。接上合适的外围元件,这些运算放大器可以进行取反、求和、相乘、积分和微分等数学运算。
谢天谢地,电子管模拟计算机已不再陪伴我们。但“运算放大器”一词沿用了下来,通常缩写成“运放”(op-amp),现在甚至还用来指那些有8只引脚的集成块。
使用运放,是试图全靠反馈来决定最终电路的性能。要达到这一目的,运放必须要有极高的增益。虽然运放的交流增益总是随着频率上升而下跌,但直流增益达120dB的运放并不少见。
在下面的讨论中,我们假设运放具备如下两项基本性能:
·增益为无穷大。
.输入电阻也是无穷大。
这两项假设是对理想运放的具体说明。现实中的运放有许多限制,不能在所有频率、所有电平等情况下有如此理想的性能。如果我们在任何时候都记住这一点,面对运放时孰不会陷入困境。
按照惯例,电路图上运放的电源接线(通常是+15V)都省略掉,这是出于突出显示、方便读图的需要。但无论如何,运放都必须有电源供电。
谢天谢地,电子管模拟计算机已不再陪伴我们。但“运算放大器”一词沿用了下来,通常缩写成“运放”(op-amp),现在甚至还用来指那些有8只引脚的集成块。
使用运放,是试图全靠反馈来决定最终电路的性能。要达到这一目的,运放必须要有极高的增益。虽然运放的交流增益总是随着频率上升而下跌,但直流增益达120dB的运放并不少见。
在下面的讨论中,我们假设运放具备如下两项基本性能:
·增益为无穷大。
.输入电阻也是无穷大。
这两项假设是对理想运放的具体说明。现实中的运放有许多限制,不能在所有频率、所有电平等情况下有如此理想的性能。如果我们在任何时候都记住这一点,面对运放时孰不会陷入困境。
按照惯例,电路图上运放的电源接线(通常是+15V)都省略掉,这是出于突出显示、方便读图的需要。但无论如何,运放都必须有电源供电。
习惯上,当我们想起计算机,想到的FR207都是数字计算机。但从前也有模拟计算机,是按照复杂的微分方程模型来作电路连接的,比如炮弹弹道计算所需的微分方程。这些模拟计算机使用一种基本单元电路,后来被称为运算放大(operationalamplifier)。那时候,这种单元电路属小型部件(比砖块小),采用电子管线路,以+300V电源供电。接上合适的外围元件,这些运算放大器可以进行取反、求和、相乘、积分和微分等数学运算。
谢天谢地,电子管模拟计算机已不再陪伴我们。但“运算放大器”一词沿用了下来,通常缩写成“运放”(op-amp),现在甚至还用来指那些有8只引脚的集成块。
使用运放,是试图全靠反馈来决定最终电路的性能。要达到这一目的,运放必须要有极高的增益。虽然运放的交流增益总是随着频率上升而下跌,但直流增益达120dB的运放并不少见。
在下面的讨论中,我们假设运放具备如下两项基本性能:
·增益为无穷大。
.输入电阻也是无穷大。
这两项假设是对理想运放的具体说明。现实中的运放有许多限制,不能在所有频率、所有电平等情况下有如此理想的性能。如果我们在任何时候都记住这一点,面对运放时孰不会陷入困境。
按照惯例,电路图上运放的电源接线(通常是+15V)都省略掉,这是出于突出显示、方便读图的需要。但无论如何,运放都必须有电源供电。
谢天谢地,电子管模拟计算机已不再陪伴我们。但“运算放大器”一词沿用了下来,通常缩写成“运放”(op-amp),现在甚至还用来指那些有8只引脚的集成块。
使用运放,是试图全靠反馈来决定最终电路的性能。要达到这一目的,运放必须要有极高的增益。虽然运放的交流增益总是随着频率上升而下跌,但直流增益达120dB的运放并不少见。
在下面的讨论中,我们假设运放具备如下两项基本性能:
·增益为无穷大。
.输入电阻也是无穷大。
这两项假设是对理想运放的具体说明。现实中的运放有许多限制,不能在所有频率、所有电平等情况下有如此理想的性能。如果我们在任何时候都记住这一点,面对运放时孰不会陷入困境。
按照惯例,电路图上运放的电源接线(通常是+15V)都省略掉,这是出于突出显示、方便读图的需要。但无论如何,运放都必须有电源供电。
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