在线观看www成人影院-在线观看www日本免费网站-在线观看www视频-在线观看操-欧美18在线-欧美1级

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

需要考慮的三個重要電壓范圍

電子設計 ? 來源:網友電子設計發布 ? 作者:網友電子設計發布 ? 2021-11-19 15:40 ? 次閱讀

我們常常會收到一些與電源有關的應用問題,詢問我們運算放大器的輸入和輸出電壓范圍到底有多大。既然大家存在這方面的疑惑,那么我們就利用這篇文章來為大家解疑釋惑:

首先,常見運算放大器并沒有接地端。標準運算放大器“不知道”接地的位置,因此它也就無從知道其工作電源是一個雙電源(±)還是一個單電源。只要電源輸入和輸出電壓在其工作范圍以內,就不會出問題。

下面是我們需要考慮的三個重要電壓范圍:

1、總電源電壓范圍。它是兩個電源端之間的總電壓。例如,30V 的總電壓范圍為 ±15V。再如,某個運算放大器的工作電壓范圍可能為 6V 到 36V。在低壓極端條件下,它可能為 ±3V 或者 +6V。在高壓極端條件下,它可能為 ±18V 或者 +36V,甚至是 -6V/+30V。沒錯,如果您留心閱讀下面的第 2 點和第 3 點,會發現使用非平衡電源也是可以的。

2、輸入共模電壓范圍(C-M 范圍)一般是相對于正負電源電壓而言的,如圖 1 所示。使用類似于方程式的方法表示時,假設運算放大器的 C-M 范圍可以描述為負軌以上 2V 到正軌以下 2.5V,表示方法為:(V-)+2V 到 (V+)–2.5V。

3、同樣,輸出電壓范圍(即輸出動態范圍性能)是相對于軌電壓而言的。這時,它可以表示為 (V-)+1V 到 (V+)–1.5V。

這些例子(圖 1、2和3)可以運用一個 G=1 緩沖器配置結構進行說明。重點是,圖 1 所示例子的輸出范圍大小被限定為負軌 2V 和正軌 2.5V,原因是輸入 C-M 范圍受限。在高增益條件下,可能會需要配置這種運算放大器,以達到其最大輸出電壓范圍。

圖 1 所示的例子是雙±電源常用的運算放大器典型結構。雖然我們不把它稱作“單電源”,但是它的確可以通過將電源保持在規定范圍內實現單電源工作。 圖 2 顯示了一種所謂的單電源運算放大器。它擁有一個 C-M 范圍,該范圍可以擴展至負軌,但通常會稍低于負軌。這樣,它便可以應用于更多電壓接近零的電路中。因此,盡管不被稱為“單電源”的運算放大器可以用于某些單電源電路中,但真正的單電源型運算放大器在這些應用中則更加常見。

在這種 G=1 緩沖器電路中,這種運算放大器可從 V-軌(受限于輸出大小)得到 0.5V 的輸出動態范圍,并從 V-軌(受限于輸入 C-M 范圍)得到 2.2V 的輸出動態范圍。 圖 3 顯示了一個軌至軌運算放大器。它工作時,輸入電壓可以等于甚至略微大于兩個電源電壓軌,如圖 3 所示。軌至軌輸出意味著,輸出電壓可以非常接近于軌,但通常在電源軌的 10mV 到 100mV 范圍內。一些運算放大器標聲稱只有一個軌至軌輸出,缺少圖 3 所示輸入特性。軌至軌運算放大器用于單 5V 電源和單 5V 以下電源的情況非常普遍,因為它們可在有限電源電壓范圍下最大化信號電壓輸出的性能。

軌至軌運算放大器非常誘人,因為它們放寬了信號電壓限制,但是,它們并非總是我們的最佳選擇。同我們生活中的其他選擇一樣,它在其他性能方面通常會有一些折扣。但是,這同時就是你作為一名模擬設計人員的價值所在。我們的生活充滿了各種復雜的問題和選擇,但我們仍然對它充滿熱愛。

責任編輯:haq

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 電源
    +關注

    關注

    185

    文章

    18000

    瀏覽量

    252964
  • 電壓
    +關注

    關注

    45

    文章

    5654

    瀏覽量

    116677
  • 模擬
    +關注

    關注

    7

    文章

    1431

    瀏覽量

    84075
收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    Linux系統中最重要三個命令

    Linux劍客是Linux系統中最重要三個命令,它們以其強大的功能和廣泛的應用場景而聞名。這三個工具的組合使用幾乎可以完美應對Shell中的數據分析場景,因此被統稱為Linux
    的頭像 發表于 03-03 10:37 ?133次閱讀

    ADS828的GND引腳有三個,這三個引腳的接地是哪個接數字地,哪個接模擬地?

    在貴公司的這款AD轉換芯片ADS828的GND引腳有三個(1、16、26)想咨詢一下這三個引腳的接地是哪個接數字地,哪個接模擬地,還是不用考慮這方面;還有就是在輸出偏置電壓的時候,在
    發表于 02-14 08:27

    基本理想電路元件的三個特征是什么

    基本理想電路元件是構成電路的基本單元,它們具有三個基本特征:電壓-電流關系、能量轉換和電路參數。以下是對這三個特征的分析: 電壓-電流關系 理想電路元件的
    的頭像 發表于 08-25 09:38 ?1768次閱讀

    對稱三相電壓的特點是哪三個方面

    對稱三相電壓是電力系統中常見的一種電壓形式,它具有三個相位,每個相位之間的相位差為120度。對稱三相電壓在工業生產和日常生活中有著廣泛的應用,如電動機、變壓器、發電機等。本文將從
    的頭像 發表于 08-12 18:18 ?2097次閱讀

    示波器電流探頭最簡單三個步驟是什么

    具有重要意義。下面介紹示波器電流探頭的三個最簡單步驟: 步驟一:選擇合適的電流探頭 確定測量范圍 :首先,需要根據待測電路的電流大小選擇合適的電流探頭。電流探頭通常有不同的量程,如10
    的頭像 發表于 08-09 14:24 ?950次閱讀

    影響LLC輸出電壓范圍的因素

    的原理 LLC電路的基本結構 LLC電路主要由三個部分組成:主開關、次級開關和耦合電感。主開關負責控制電源的開關,次級開關負責控制輸出電壓,耦合電感則起到連接主次級電路的作用。 LLC輸出電壓的產生 LLC輸出
    的頭像 發表于 08-08 09:42 ?1457次閱讀

    簡述極管的三個工作區域

    極管的三個區域,通常指的是其在不同工作條件下的狀態區域,即截止區、放大區和飽和區。這三個區域定義了極管在不同電壓和電流條件下的行為特性,
    的頭像 發表于 07-29 10:50 ?4619次閱讀

    可調變阻器三個引腳怎么區分

    的區分對于正確使用可調變阻器至關重要。本文將介紹可調變阻器的三個引腳的區分方法。 一、可調變阻器的工作原理 在了解可調變阻器的三個引腳之前,我們首先需要了解其工作原理。可調變阻器主要由
    的頭像 發表于 07-24 11:12 ?1757次閱讀

    三個電壓怎么判斷是基極

    在電子電路中,晶體管(特別是極管)的基極(B)、發射極(E)和集電極(C)的識別對于電路的分析和設計至關重要。雖然直接通過三個電壓值來準確判斷基極可能不是最直接的方法(因為通常
    的頭像 發表于 07-18 15:47 ?1300次閱讀

    如何判斷ebc三個電極電壓

    在電化學領域,電化學電池(Electrochemical Battery Cell,簡稱EBC)是一種將化學能轉化為電能的裝置。EBC由三個主要部分組成:陽極(Anode)、陰極(Cathode
    的頭像 發表于 07-18 15:41 ?1102次閱讀

    如何分別場效應管的三個

    識別這三個極對于正確使用場效應管至關重要。本文將介紹如何分別場效應管的三個極。 一、場效應管的基本原理 1.1 場效應管的工作原理 場效應管是一種電壓控制型器件,其工作原理是通過改變柵
    的頭像 發表于 07-14 09:14 ?2378次閱讀

    adc濾波運放輸出電壓三個作用

    在這篇文章中,我們將詳細探討ADC濾波運放輸出電壓三個作用。ADC(Analog-to-Digital Converter,模擬-數字轉換器)是一種將模擬信號轉換為數字信號的電子設備。在許多電子系
    的頭像 發表于 07-13 11:23 ?1092次閱讀

    PCB電源設計需要考慮的九大因素!

    PCB電源設計是一復雜的過程,需要考慮的因素很多。一、在選擇電源拓撲結構時,需要全面考慮輸入電壓
    的頭像 發表于 06-17 12:00 ?1147次閱讀
    PCB電源設計<b class='flag-5'>需要</b><b class='flag-5'>考慮</b>的九大因素!

    微波測量的三個基本參量是什么

    微波測量是電子工程領域中的一重要分支,它涉及到對微波信號的頻率、幅度、相位等參數的測量。在微波測量中,有三個基本參量:頻率、幅度和相位。這三個參量是微波信號的基本特征,對于微波系統的
    的頭像 發表于 05-28 14:46 ?1665次閱讀

    淺談下一代HMI的三個考慮因素

    步入人機交互的新世界,將需要交互式的智能應用,同時,用于支持實現 HMI 的處理器也面臨一系列新的挑戰。下面,我們來詳細了解下一代 HMI 的三個考慮因素。
    發表于 04-19 11:15 ?293次閱讀
    主站蜘蛛池模板: 1024手机看片你懂得的 日韩欧美 | 在线看视频你懂的 | 免费色片网站 | 国产午夜人做人视频羞羞 | 磁力bt种子搜索在线 | 天天摸天天澡天天碰天天弄 | 国产成人综合网 | 国产午夜不卡在线观看视频666 | 国产视频一区二 | 四虎网站在线播放 | 亚洲欧美成人综合久久久 | freesexvideo性欧美医生护士 | 正在播放国产女免费 | 日本免费一区二区视频 | 成人深夜视频 | 午夜高清 | 色综合久久综合欧美综合图片 | 免费在线黄色网址 | 夜夜爱视频 | 天天操天天操天天操香蕉 | 亚洲天天干 | 色综色| 超刺激gay腐文h文 | 免费色在线 | 久久免费精品 | 天堂网在线www资源在线 | 日韩城人视频 | 天堂最新版免费观看 | 天堂色| 亚洲欧美国产五月天综合 | 中文字幕一二三四区 | 亚洲国产视频网 | 欧美性色xo影院永久禁欲 | 又粗又硬又猛又黄的免费视频黑人 | 四虎精品成人免费观看 | 亚洲成a人片在线观看88 | 狠狠色丁香久久婷婷 | 国产一区二区三区不卡观 | 噜噜噜色网 | 巨乳色网址 | 呦交小u女国产秘密入口 |