|集成运算放大器基本类型及工作原理介绍
由于早期应用于模拟计算机中 , 用以实现数学运算 , 故得名“运算放大器” 。 运放是一个从功能的角度命名的电路单元 , 可以由分立的器件实现 , 也可以实现在半导体芯片当中 。 放大器是很多设备中的重要组成部分 , 为了增进大家对放大器的认识 , 本文将对集成运算放大器基本类型及工作原理以介绍 。
放大器原理
锁相放大器实际上是一个模拟的傅立叶变换器 , 锁相放大器的输出是一个直流电压 , 正比于是输入信号中某一特定频率(参数输入频率)的信号幅值 。 而输入信号中的其他频率成分将不能对输出电压构成任何贡献 。
两个正弦信号 , 频率都为1Hz , 有90度相位差 , 用乘法器相乘得到的结果是一个有直流偏量的正弦信号 。
如果是一个1Hz和一个1.1Hz的信号相乘 , 用乘法器相乘得到的结果是轮廓为正弦的调制信号 , 直流偏量为0 。
只有与参考信号频率完全一致的信号才能在乘法器输出端得到直流偏量 , 其他信号在输出端都是交流信号 。 如果在乘法器的输出端加一个低通滤波器 , 那么所有的交流信号分量全部被滤掉 , 剩下的直流分量就只是正比于输入信号中的特定频率的信号分量的幅值 。
集成运算放大器主要类别下面对不同特性的集成运算放大器进行介绍:
1.通用型集成运算放大器
通用型集成运算放大器是指它的技术参数比较适中 , 可满足大多数情况下的使用要求 。 通用型集成运算放大器又分为Ⅰ型、Ⅱ型和Ⅲ型 , 其中Ⅰ型属低增益运算放大器 , Ⅱ型属中增益运算放大器 , Ⅲ型为高增益运算放大器 。 Ⅰ型和Ⅱ型基本上是早期的产品 , 其输入失调电压在2mV左右 , 开环增益一般大于80dB 。
2.高精度集成运算放大器
高精度集成运算放大器是指那些失调电压小 , 温度漂移非常小 , 以及增益、共模抑制比非常高的运算放大器 。 这类运算放大器的噪声也比较小 。 其中单片高精度集成运算放大器的失调电压可小到几微伏 , 温度漂移小到几十微伏每摄氏度 。
3.高速型集成运算放大器
高速型集成运算放大器的输出电压转换速率很大 , 有的可达2~3kV/μS 。
4.高输入阻抗集成运算放大器
高输入阻抗集成运算放大器的输入阻抗十分大 , 输入电流非常小 。 这类运算放大器的输入级往往采用MOS管 。
5.功耗集成运算放大器
低功耗集成运算放大器工作时的电流非常小 , 电源电压也很低 , 整个运算放大器的功耗仅为几十微瓦 。 这类集成运算放大器多用于便携式电子产品中 。
6.宽频带集成运算放大器
宽频带集成运算放大器的频带很宽 , 其单位增益带宽可达千兆赫以上 , 往往用于宽频带放大电路中 。
7.高压型集成运算放大器
一般集成运算放大器的供电电压在15V以下 , 而高压型集成运算放大器的供电电压可达数十伏 。
8.功率型集成运算放大器
功率型集成运算放大器的输出级 , 可向负载提供比较大的功率输出 。
9.光纤放大器
光纤放大器不但可对光信号进行直接放大 , 同时还具有实时、高增益、宽带、在线、低噪声、低损耗的全光放大功能 , 是新一代光纤通信系统中必不可少的关键器件;由于这项技术不仅解决了衰减对光网络传输速率与距离的限制 , 更重要的是它开创了1550nm频段的波分复用 , 从而将使超高速、超大容量、超长距离的波分复用(WDM)、密集波分复用(DWDM)、全光传输、光孤子传输等成为现实 , 是光纤通信发展史上的一个划时代的里程碑 。 在目前实用化的光纤放大器中主要有掺铒光纤放大器(EDFA)、半导体光放大器(SOA)和光纤拉曼放大器(FRA)等 , 其中掺铒光纤放大器以其优越的性能现已广泛应用于长距离、大容量、高速率的光纤通信系统、接入网、光纤CATV网、军用系统(雷达多路数据复接、数据传输、制导等)等领域 , 作为功率放大器、中继放大器和前置放大器 。
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