運算放大器
發布時間:2013/7/8 20:30:37 訪問次數:792
習慣上,當我們想起計算機,想到的FR207都是數字計算機。但從前也有模擬計算機,是按照復雜的微分方程模型來作電路連接的,比如炮彈彈道計算所需的微分方程。這些模擬計算機使用一種基本單元電路,后來被稱為運算放大(operationalamplifier)。那時候,這種單元電路屬小型部件(比磚塊小),采用電子管線路,以+300V電源供電。接上合適的外圍元件,這些運算放大器可以進行取反、求和、相乘、積分和微分等數學運算。
謝天謝地,電子管模擬計算機已不再陪伴我們。但“運算放大器”一詞沿用了下來,通常縮寫成“運放”(op-amp),現在甚至還用來指那些有8只引腳的集成塊。
使用運放,是試圖全靠反饋來決定最終電路的性能。要達到這一目的,運放必須要有極高的增益。雖然運放的交流增益總是隨著頻率上升而下跌,但直流增益達120dB的運放并不少見。
在下面的討論中,我們假設運放具備如下兩項基本性能:
·增益為無窮大。
.輸入電阻也是無窮大。
這兩項假設是對理想運放的具體說明。現實中的運放有許多限制,不能在所有頻率、所有電平等情況下有如此理想的性能。如果我們在任何時候都記住這一點,面對運放時孰不會陷入困境。
按照慣例,電路圖上運放的電源接線(通常是+15V)都省略掉,這是出于突出顯示、方便讀圖的需要。但無論如何,運放都必須有電源供電。
謝天謝地,電子管模擬計算機已不再陪伴我們。但“運算放大器”一詞沿用了下來,通常縮寫成“運放”(op-amp),現在甚至還用來指那些有8只引腳的集成塊。
使用運放,是試圖全靠反饋來決定最終電路的性能。要達到這一目的,運放必須要有極高的增益。雖然運放的交流增益總是隨著頻率上升而下跌,但直流增益達120dB的運放并不少見。
在下面的討論中,我們假設運放具備如下兩項基本性能:
·增益為無窮大。
.輸入電阻也是無窮大。
這兩項假設是對理想運放的具體說明。現實中的運放有許多限制,不能在所有頻率、所有電平等情況下有如此理想的性能。如果我們在任何時候都記住這一點,面對運放時孰不會陷入困境。
按照慣例,電路圖上運放的電源接線(通常是+15V)都省略掉,這是出于突出顯示、方便讀圖的需要。但無論如何,運放都必須有電源供電。
習慣上,當我們想起計算機,想到的FR207都是數字計算機。但從前也有模擬計算機,是按照復雜的微分方程模型來作電路連接的,比如炮彈彈道計算所需的微分方程。這些模擬計算機使用一種基本單元電路,后來被稱為運算放大(operationalamplifier)。那時候,這種單元電路屬小型部件(比磚塊小),采用電子管線路,以+300V電源供電。接上合適的外圍元件,這些運算放大器可以進行取反、求和、相乘、積分和微分等數學運算。
謝天謝地,電子管模擬計算機已不再陪伴我們。但“運算放大器”一詞沿用了下來,通常縮寫成“運放”(op-amp),現在甚至還用來指那些有8只引腳的集成塊。
使用運放,是試圖全靠反饋來決定最終電路的性能。要達到這一目的,運放必須要有極高的增益。雖然運放的交流增益總是隨著頻率上升而下跌,但直流增益達120dB的運放并不少見。
在下面的討論中,我們假設運放具備如下兩項基本性能:
·增益為無窮大。
.輸入電阻也是無窮大。
這兩項假設是對理想運放的具體說明。現實中的運放有許多限制,不能在所有頻率、所有電平等情況下有如此理想的性能。如果我們在任何時候都記住這一點,面對運放時孰不會陷入困境。
按照慣例,電路圖上運放的電源接線(通常是+15V)都省略掉,這是出于突出顯示、方便讀圖的需要。但無論如何,運放都必須有電源供電。
謝天謝地,電子管模擬計算機已不再陪伴我們。但“運算放大器”一詞沿用了下來,通常縮寫成“運放”(op-amp),現在甚至還用來指那些有8只引腳的集成塊。
使用運放,是試圖全靠反饋來決定最終電路的性能。要達到這一目的,運放必須要有極高的增益。雖然運放的交流增益總是隨著頻率上升而下跌,但直流增益達120dB的運放并不少見。
在下面的討論中,我們假設運放具備如下兩項基本性能:
·增益為無窮大。
.輸入電阻也是無窮大。
這兩項假設是對理想運放的具體說明。現實中的運放有許多限制,不能在所有頻率、所有電平等情況下有如此理想的性能。如果我們在任何時候都記住這一點,面對運放時孰不會陷入困境。
按照慣例,電路圖上運放的電源接線(通常是+15V)都省略掉,這是出于突出顯示、方便讀圖的需要。但無論如何,運放都必須有電源供電。
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