发布时间:2012-12-24 阅读量:1947 来源: 我爱方案网 作者:
运算放大器
运算放大器简称运放(operational amplifier,简称OPA)。在实际电路中,通常结合反馈网络共同组成某种功能模块。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”,此名称一直延续至今。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。随着半导体技术的发展,如今绝大部分的运放是以单片的形式存在。现今运放的种类繁多,广泛应用于几乎所有的行业当中。
运放是能对信号进行数学运算的放大电路。它曾是模拟计算机的基础部件,因而得名。采用集成电路工艺制做的运算放大器,除保持了原有的很高的增益和输入阻抗的特点之外,还具有精巧、廉价和可灵活使用等优点,因而在有源滤波器、开关电容电路、数-模和模-数转换器、直流信号放大、波形的产生和变换,以及信号处理等方面得到十分广泛的应用。
高速运放的产生背景
在现代电子技术中,对数据获取的速度和数据的精度要求越来越高,高性能放大器往往用来驱动模数转换器以及高速数模转换器输出的电流--电压转换器,因而宽带、直流耦合、低畸变以及小上冲、快调整时间成为放大器的重要性能要求。以往,传统的闭环运算放大器都采用电压反馈方法,而高速运算放大器则大都采用电流反馈方法,电流反馈放大器也叫互阻放大器,其特点是速度高。
高速运放
在快速A/D和D/A转换器、视频放大器中,要求集成预算放大器的转换速率SR一定要高,单位增益带宽BWG一定要足够大,像通用型集成运放是不能适合于高速应用的场合的。这就让高速型运算放大器产生了。

某款音箱中的用到的的NE5532高速运放
高速型运算放大器主要特点是具有高的转换速率和宽的频率响应。常见的运放有LM318、mA715等,其SR=50~70V/ms,BWG>20MHz。
高速运放的结构和分类

高速功放的应用---宽带放大器
1、结构:输入级、增益级、输出级和偏置级
2、分类:宽带放大器、低畸变放大器、电流反馈放大器和低功耗放大器
附件中是高速运放的型号表,有需要的读者朋友可以下载浏览!
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