《OP放大器電路及應用》主要對OP放大器在實際應用中的一些具體問題以及相關(guān)實用電路進行了分析、講解。
書名 | OP放大器電路及應用 | 出版社 | 科學出版社 |
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出版時間 | 2010年1月1日 | 開本 | 16 |
《OP放大器電路及應用》系"實用電子技術(shù)叢書"之一。《OP放大器電路及應用》主要對OP放大器在實際應用中的一些具體問題以及相關(guān)實用電路進行了分析、講解。用一章的篇幅介紹集成運放的相關(guān)概念、主要參數(shù)和應用常識,以及一些普遍性問題的解決方法。其他七章分別討論OP放大器在反相應用、同相應用、差動應用、微積分電路、非線性函數(shù)、電壓比較、振蕩電路中的各種應用電路。以基本電路、工作原理、存在問題、實用電路和擴展應用的思路逐步深入。
第1章 集成運放應用基礎
1.1 集成運放的組成
1.1.1 集成運放的基本構(gòu)成
1.1.2 集成運放的表示符號與引腳功能
1.2 集成運放的主要參數(shù)
1.2.1 直流參數(shù)
1.2.2 交流參數(shù)
1.2.3 集成運放的分類
1.3 集成運放的等效模型
1.3.1 理想運放
1.3.2 實際運放模型
1.4 實際運放
1.4.1 運算誤差
1.4.2 調(diào) 零
1.4.3 噪 聲
1.5 集成運放的自激與補償
1.5.1 集成運放的自激
1.5.2 集成運放的相位補償
1.5.3 造成運放工作不穩(wěn)定的其他因素
第2章 反相放大電路的原理與應用
2.1 基本反相輸入應用電路
2.1.1 基本反相放大電路
2.1.2 高精度反相放大電路
2.1.3 高輸入阻抗反相放大電路
2.1.4 反相放大器的實際特性
2.2 加法運算電路
2.2.1 反相輸入加法運算電路
2.2.2 實際應用中的瞬態(tài)響應問題
2.2.3 使用高速運放
2.2.4 進行超前補償
2.3 電流-電壓轉(zhuǎn)換
2.3.1 I/V轉(zhuǎn)換電路
2.3.2 微電流轉(zhuǎn)換技術(shù)
2.3.3 V/I轉(zhuǎn)換電路
第3章 同相放大電路的原理與應用
3.1 基本同相輸入放大電路
3.1.1 同相放大器的基本特點
3.1.2 基本電路
3.1.3 同相放大器的實際特性
3.1.4 同相放大器的實際問題
3.2 同相放大電路中的自舉技術(shù)
3.2.1 阻容耦合的電壓跟隨器
3.2.2 阻容耦合同相交流放大器
3.3 同相輸入加法器
3.3.1 同相輸入加法器
3.4 同相放大電路的系統(tǒng)技術(shù)
3.4.1 同軸電纜的分布電容處理
3.4.2 脈沖放大器的增益:微調(diào)
3.4.3 高壓輸出電壓跟隨器
3.4.4 輸入端微電流保護
第4章 差動放大電路的原理與應用
4.1 基本差動放大電路
4.1.1 差動放大電路的基本特點
4.1.2 基本差動放大電路
4.2 實用差動放大電路
4.2.1 不受信號源阻抗影響的差動放大電路
4.2.2 高輸入阻抗型差動放大電路
4.2.3 增益可變的高輸入阻抗型差動放大器
4.2.4 反相輸入型差動放大器
4.2.5 三運放儀用放大器
4.3 集成儀用放大器INA114
4.3.1 引腳與封裝
4.3.2 主要電氣參數(shù)
4.3.3 基本接法與增益
4.3.4 噪聲特性
4.3.5 失調(diào)/偏移的修正
4.3.6 輸入共模范圍
4.3.7 輸入保護
4.3.8 輸出檢測(僅適用于SOL.16封裝)
4.3.9 應用舉例
4.4 差動放大電路應用中的幾個問題
4.4.1 消除噪聲
4.4.2 偏置電路
4.4.3 動態(tài)范圍
4.4.4 輸入電纜
第5章 集成運放在微分、積分電路中的應用
5.1 基本積分電路以及理想特性
5.1.1 反相積分器
5.1.2 同相積分器
5.1.3 差動積分器
5.1.4 其他類型的積分電路
5.2 積分運算電路的誤差
5.2.1 輸入失調(diào)電壓與電流的影響
5.2.2 增益與帶寬的影響
5.2.3 電容特性的影響
5.2.4 輸出動態(tài)范圍的影響
5.2.5 輸入端漏電流的影響
5.3 微分運算電路
5.3.1 基本微分器和理想微分特性
5.3.2 改進型微分電路
5.3.3 比例微分電路
5.3.4 差動微分電路
5.4 積分微分電路的應用
5.4.1 電感模擬器
5.4.2 電容倍增電路
5.4.3 V/F變換器和F/V變換器
第6章 集成運放基于非線性元件的應用
6.1 對數(shù)與反對數(shù)運算
6.1.1 對數(shù)運算電路
6.1.2 反對數(shù)運算電路
6.2 限幅電路
6.2.1 穩(wěn)壓二極管構(gòu)成的限幅器
6.2.2 二極管限幅電路
6.2.3 輸入回路的二極管限幅電路
6.3 二極管絕對值與線性檢波電路
6.3.1 二極管檢波器
6.4 峰值檢測與保持電路
6.4.1 峰值檢測器的工作原理
6.4.2 實用峰值檢測器
6.4.3 低漂移峰值保持電路
第7章 集成運放在電壓比較器中的應用
7.1 比較器的主要特性與運放的選擇
7.2 單門限電位比較器
7.3 滯回比較器
7.4 窗孔比較器
7.4.1 用集成運放構(gòu)成的窗孔比較器
7.4.2 用集成比較器構(gòu)成的窗孔比較器
7.5 電壓比較器的應用
7.5.1 提高電壓比較器的可靠性
7.5.2 電壓比較器的應用電路
第8章 集成運放在振蕩電路中的應用
8.1 振蕩電路的種類與應用
8.2 正弦波振蕩電路
8.2.1 正弦波振蕩電路的原理
8.2.2 RC振蕩器
8.3 多諧振蕩器
8.3.1 多諧振蕩器的概念
8.3.2 使用滯回比較器構(gòu)成方波振蕩器
8.3.3 占空比可調(diào)的方波振蕩器
8.3.4 其他波形發(fā)生器
8.4 定時電路
8.4.1 單穩(wěn)態(tài)多諧振蕩器
8.4.2 長時間延時器
8.4.3 數(shù)字電路中的接口
8.4.4 單電源振蕩器與定時電路
8.5 專用函數(shù)發(fā)生器
叢書名: 實用電子技術(shù)叢書
平裝: 207頁
正文語種: 簡體中文
ISBN: 9787030262394
條形碼: 9787030262394
產(chǎn)品尺寸及重量: 23.6 x 16.6 x 1.2 cm ; 299 g
ASIN: B0035RX2KK
上樓幾個說的都是啥啊我來說一下吧(自己總結(jié)的): 1.(最主要的特點)抑制溫漂,也可以說是抑制共模信號,一般作為輸入級,解決了直接耦合放大電路變成實用電路...
這個參考參考
TDA2030集成電路功率放大器設計 一、 設計題目 集成電路功率放大器 二、給定條件 設計一款額定輸出功率為10 ~ 20W的低失真集成電路功率放大器,要求電路簡潔,制作方便、性能可靠。性能主要...
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頁數(shù): 3頁
評分: 4.5
五、電荷放大器 電荷放大器主要由一個高增益反向電壓放大器和電容負反饋組成。輸入端的 MOSFET 或 J-FET 提供高絕緣性能,確保極低的電流泄露。 電荷放大器將壓電傳感器產(chǎn)生的電荷轉(zhuǎn)換為成比例的電壓, 用來作為監(jiān)測和控制過程的 輸入量。電荷放大器主要由一個具有高開環(huán)增益和電容負反饋的 MOSFET( 半導體場效應晶 體管 )或 JFET(面結(jié)型場效應晶體管 )的反向電壓放大器組成, 因此它的輸入產(chǎn)生高絕緣阻抗, 會引起少量電流泄漏。忽略 Rt 和 Ri,輸出端電壓為: )( 1 1 1 crt r r o CCC AC C Q U 對于足夠高的開環(huán)增益,系數(shù) 1/AC 接近于零。因此可以忽略電纜和傳感器的電容,輸 出電壓僅由輸入端電壓和量程電容決定。 r o C QU 電荷放大器可看成是電荷積分器, 它總是在量程電容兩端以大小相等, 極向相反的電荷 補償傳感器產(chǎn)生的電荷。 量程電容兩端
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評分: 4.4
BTL 功率放大器典型電路設計 摘要 :BTL 功率放大器的基礎是 OCL 電路 ,差分放大 OCL 電路有 良好的溫度穩(wěn)定特性 ,對 OCL 的輸出中點起到了良好的穩(wěn)定作用。在 OCL電路的基礎上加以改進 ,用兩個性能完全相同對稱的 OCL電路加 以組合構(gòu)成了橋式平衡功放電路 ,使得功放電路的性能如 :輸出的靈敏 度、信號的噪聲比、輸出功率有了很大的改進。 關(guān)鍵詞 :BTL 功率放大器 TDA2030A 功率放大器是擴音機的后級 ,是高保真音響設備的關(guān)鍵的核心部 分。它的作用是對音頻信號進行不失真的功率放大 ,以足夠的電功率 去推動揚聲器。隨著電子應用技術(shù)的進步和各種元器件的變革 ,其電 路結(jié)構(gòu)形式已經(jīng)發(fā)生了很大的變化 ,從傳統(tǒng)的變壓器耦合式推挽電路 , 發(fā)展為 OTL、OCL、BTL 以及全對稱、全直流等多種形式。目前使 用較多的是 OCL、BTL。下面我就應用原理進行了一個簡單的功
第1章 op放大器應用技巧須知1.
1 op放大器的應用范圍1
2 op放大器電源電壓2
3 通用op放大器6
4 溫度范圍越寬的op放大器其價格越高9
5 一個封裝內(nèi)可含有1個、2個、4個電路10
6 單路op放大器的補償電壓較小11
7 當驅(qū)動負載時使用容性負載強的op放大器13
8 輸出電流為數(shù)十毫安以上的op放大器16
9 當輸入可能過大時輸入保護電路是必要的17
10 op放大器對外輸出時的保護電路20
第2章 單電源/低功率op放大器應用技巧23
11 如何使用單電源op放大器23
12 通用op放大器不能在單電源下工作嗎25
13 通用op放大器與單電源op放大器在結(jié)構(gòu)上的差異26
14 共模輸入輸出的op放大器是如何構(gòu)成的28
15 保證輸出電平不跳躍的單電源op放大器29
16 單電源工作中不能完全0v輸出時可采用電平移動30
17 coms型單電源op放大器帶容性負載的能力較弱32
18 設定工作電流實現(xiàn)低功耗的op放大器33
.19 通過外部連接設定工作電流的低功耗的op放大器35
20 改善dc特性的低功耗op放大器36
21 高速用途的低功耗op放大器37第3章高精度op放大器的應用技巧39
22 低補償電壓op放大器的微調(diào)技術(shù)39
23 使用雙極輸入型的高精度op放大器比較容易些41
24 減小雙極輸入型op放大器的偏置電流的技術(shù)43
25 coms斬波op放大器的低頻噪聲要大45
26 高精度mv級的dc放大器必須具備輸入濾波器48
27 補償調(diào)整范圍狹窄的高精度op放大器50
28 高精度電路應縮小調(diào)整范圍52
29 采用更換固定電阻的方法來增大調(diào)整范圍54
30 同相放大器也可應用于高精度電路中--op放大器的cmrr要大55
31 高精度op放大器應選cmrr大的56
32 op放大電路的模擬接地應采用一點接地的方式58
33 不能一點接地時的對策59
34 高精度mv級放大器旁邊不能放置發(fā)熱器件60
35 微弱信號的op放大電路特別要注意電源去耦61
第4章 微小電流op放大器的應用技巧65
36 mos fet輸入型是微小電流op放大器的主流65
37 使用微小電流op放大器的技術(shù)66
38 微小電流op放大器實現(xiàn)了fa級信號的放大68
39 微小輸入偏置電流的測定方法70
40 微小電流電路中防止漏電流的技巧71
41 要注意光電傳感器的i-v轉(zhuǎn)換電路容易引起振蕩72
42 i-v轉(zhuǎn)換電路中用相位補償來防止振蕩是必要的74
43 i-v轉(zhuǎn)換電路的輸入保護電路75
44 用低噪聲同軸導線作為i-v轉(zhuǎn)換電路的信號線77
45 i-v轉(zhuǎn)換電路的噪聲電壓的計算方法78
46 在i-v轉(zhuǎn)換電路中反饋電阻rf應盡可能的大80
47 使用高精度op放大器的i-v轉(zhuǎn)換電路81
48 對于微小電流電路要注意并消除靜電噪聲83
第5章 低噪聲op放大器的應用技巧87..
49 低噪聲電路應注意噪聲頻率特性87
50 噪聲電壓的計算重點是決定阻值的參量90
51 通過阻抗中的電阻成分來計算并聯(lián)rc電路的噪聲92
52 用并聯(lián)接法來減小噪聲94
53 在低噪聲電路中低噪聲器件是很有用的96
【專欄】噪聲的res與峰值的關(guān)系98
第6章 高速op放大器的應用技巧101
54 高速op放大器的結(jié)構(gòu)101
55 高速電流反饋型op放大器103
56 電流反饋型op放大器的互補阻抗越大則精度越高105
57 高速電路中信號的振幅應盡量小107
58 電流反饋型op放大器的注意事項108
59 高速a-d轉(zhuǎn)換器的輸入采用低失真高速op放大器110
【專欄】所謂sfdr(spurious free dynamic range)112
60 高速op放大器帶容性負載能力弱(也有帶容性負載強的op放大器)113
61 高速op放大器裝配時注意寄生電容116
62 每個高速op放大器的電源管腳上附加旁路電容117
第7章 op放大器的穩(wěn)定性及其避免自激振蕩的應用技巧119
63 從噪聲增益可知反相與同相電路的穩(wěn)定度是不同的119
64 輸入電容引起op放大器的振蕩121
65 容性負載引起op放大器的振蕩122
66 通過相位補償來消除振蕩123
67 相位裕度的簡單的測量方法126
68 對于相位滯后小的高增益的op放大器應采用多級串聯(lián)的方法127
第8章 op放大器放大電路的應用技巧131
69 交流輸入高阻抗的緩沖電路應注意其輸入電容131
70 單電源為差動放大器供電的方法133
71 擴大差動放大器共模電壓范圍的方法136
72 確保高增益放大器的頻率特性的方法137
73 低噪聲op放大器應用于可程控增益的放大電路139
74 要求低噪聲的電荷放大器電路141
75 在大功率mos驅(qū)動器中應使用帶容性負載強的op放大器143
76 用單電源op放大器制作加速度傳感器電源的電路(3v/1.25a)145
77 使用低功耗op放大器的高穩(wěn)壓源電路146
78 信號隔離時可使用隔離放大器148
79 使用低功耗op放大器和光耦器件的電流耦合隔離放大器150
第9章 阻抗匹配和濾波電路的應用技巧153
80 交流輸入時通過阻抗匹配進行頻率補償是不可缺少的153
81 通過反相放大器構(gòu)成阻抗匹配器155
82 用固定阻抗來設計高頻匹配器157
83 使用正反饋電路進行動態(tài)高通濾波159
84 多重反饋型帶通濾波器的q值不能太大161
85 當q值較大時,帶通濾波器使用雙重截止型濾波器163
86 可變狀態(tài)型濾波器與雙重截止型濾波器的區(qū)別165
87 噪聲分析中使用1/3通頻帶濾波電路167
88 高次濾波采用模擬lc型是有效的171
89 無需調(diào)整的1/3通頻帶濾波電路172
第10章 非線性op放大器的應用技巧177
90 通過齊納二極管限制輸出177
91 在電壓輸出端正確使用限幅器179
92 高速限幅電路使用具有限幅功能的高速op放大器181
93 增大絕對值放大器的動態(tài)范圍的方法184
94 有效地使用單電源op放大器的絕對值放大器186
95 乘法器ic構(gòu)成低成本的rms-dc變換電路188
96 峰值保持電路的必要小技巧191
第11章 實踐應用技巧193
97 對于視頻范圍內(nèi)采用視頻專用放大器也是有效的193
98 即使切換視頻信號也可用通用的模擬開關(guān)195
99 對于10mhz以上的模擬開關(guān)用pin二極管是有效的197
100 制作基準電壓時要注意的事項--tl431的自激振蕩198
附錄 本書引用的op放大器的引腳排列圖201
參考文獻...
第1章 OP放大器應用技巧須知
1 OP放大器的應用范圍
2 0P放大器電源電壓
3 通用OP放大器
4 溫度范圍越寬的OP放大器其價格越高
5 一個封裝內(nèi)可含有1個、2個、4個電路
6 單路OP放大器的補償電壓較小
7 當驅(qū)動負載時使用容性負載強的OP放大器
8 輸出電流為數(shù)十毫安以上的OP放大器
9 當輸入可能過大時輸入保護電路是必要的
10 OP放大器對外輸出時的保護電路
第2章 單電源/低功率OP放大器應用技巧
11 如何使用單電源OP放大器
12 通用OP放大器不能在單電源下工作嗎
13 通用OP放大器與單電源OP放大器在結(jié)構(gòu)上的差異
14 共模輸入輸出的OP放大器是如何構(gòu)成的
15 保證輸出電平不跳躍的單電源OP放大器
16 單電源工作中不能完全OV輸出時可采用電平移動
17 COMS型單電源OP放大器帶容性負載的能力較弱
18 設定工作電流實現(xiàn)低功耗的OP放大器
19 通過外部連接設定工作電流的低功耗的OP放大器
20 改善DC特性的低功耗OP放大器
21 高速用途的低功耗0P放大器
第3章 高精度OP放大器的應用技巧
22 低補償電壓OP放大器的微調(diào)技術(shù)
23 使用雙極輸入型的高精度0P放大器比較容易些
24 減小雙極輸入型OP放大器的偏置電流的技術(shù)
25 COMS斬波OP放大器的低頻噪聲要大
26 高精度MV級的DC放大器必須具備輸人濾波器
27 補償調(diào)整范圍狹窄的高精度OP放大器
28 高精度電路應縮小調(diào)整范圍
29 采用更換固定電阻的方法來增大調(diào)整范圍
30 同相放大器也可應用于高精度電路中--OP放大CMRR要大
31 高精度OP放大器應選CMRR大的
32 OP放大電路的模擬接地應采用一點接地的方式
33 不能一點接地時的對策
34 高精度mV級放大器旁邊不能放置發(fā)熱器件
35 微弱信號的OP放大電路特別要注意電源去耦
第4章 微小電流OP放大器的應用技巧
36 MOS FET輸入型是微小電流OP放大器的主流
37 使用微小電流OP放大器的技術(shù)
38 微小電流OP放大器實現(xiàn)了fA級信號的放大
39 微小輸入偏置電流的測定方法
40 微小電流電路中防止漏電流的技巧
……
第5章 低噪聲OP放大器的應用技巧
第6章 高速OP放大器的應用技巧
第7章 OP放大器的穩(wěn)定性及其避免自激振蕩的應技巧
第8章 OP放大器放大電路的應用技巧
第9章 阻抗匹配和濾波電路的應用技巧
第10章 非線性OP放大器的應用技巧
第11章 實踐應用技巧
姓名:(日)松井邦彥|譯者:鄧學著
作者簡介:
作品:《OP放大器應用技巧100例:最佳選擇與靈活應用》