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模拟技术相关技术文章影响高速运算放大器速度的原因是什么

高速运算放大器(英文:High Speed Op Amps),简称为高速运放。高速运算放大器主要用于仪器仪表、电信、实验室和医疗系统中的高性能数据采集系统。

众所周知,运算放大器是构建模拟电路的基本模块,它们用于多种信号调节任务,例如电压放大、滤波和数学运算。当然,运算放大器的重要特征之一是速度,因此区分出了通用运算放大器和高速运算放大器。在理想情况下,运算放大器在所有频率下都具有无限输入阻抗的特性,但实际上它们的速度是有限的。

决定高速运算放大器的重要概念有两个:它们与运算放大器的速度有关,即带宽和压摆率。这两个概念很难理解,尤其是它们如何相互联系。在下文中,英锐恩单片机开发工程师将介绍跟“带宽和压摆率”相关的问题。

一、影响高速运算放大器速度的原因是什么?

那么,是什么原因导致运算放大器首先具有有限的速度呢?发生这种情况是因为现实生活中的运算放大器受到节点上有限阻抗的限制。节点处的阻抗取决于节点处的电阻和电容。随着频率的增加,电容的行为更像是“短路”,从而导致较低的阻抗并因此导致较低的增益。最终,导致信号开始“丢失”。正是这一点限制了如何快速的运算放大器可以工作。下图为运算放大器如何响应阶跃信号变化,其中,摆率和带宽都对信号的总建立时间产生影响。

影响高速运算放大器速度的原因是什么

现在,让我们更深入地研究并尝试从概念上了解摆率和带宽。

(1)带宽

我们在直流偏置下设计一个运算放大器。因此,我们基本上是在消耗静态功率,以使其“准备好”接受小信号或较小幅度的信号。当使用傅立叶变换分解时,这些频率可以为你提供从小到大的非常不同的频率总和。这是“小信号”的域,因此是带宽。带宽越高,运算放大器就能够放大更高频率的信号,因此具有更高的速度。从电气上来说,信号增益为1/sqrt[2]或理想值的0.707的频率是运算放大器的带宽。这是运算放大器可以按预期行为工作的最大频率。比如:增益带宽乘积为350kHz,即闭环增益为1时,带宽为350kHz。增益为2时,将为175kHz,依此类推。闭环增益越高,运算放大器的速度就越慢-增益和带宽的乘积恒定。

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