当前位置:首页 > 模拟 > 模拟
[导读] 我们常常会收到一些与电源有关的应用问题,询问我们运算放大器的输入和输出电压范围到底有多大。既然大家存在这方面的疑惑,那么我们就利用这篇文章来为大家解疑释惑:首先,常见运算放大器并没有接地端。标准运算放

 我们常常会收到一些与电源有关的应用问题,询问我们运算放大器的输入和输出电压范围到底有多大。既然大家存在这方面的疑惑,那么我们就利用这篇文章来为大家解疑释惑:

首先,常见运算放大器并没有接地端。标准运算放大器“不知道”接地的位置,因此它也就无从知道其工作电源是一个双电源(±)还是一个单电源。只要电源输入和输出电压在其工作范围以内,就不会出问题。

下面是我们需要考虑的三个重要电压范围:

1、总电源电压范围。它是两个电源端之间的总电压。例如,30V 的总电压范围为±15V。再如,某个运算放大器的工作电压范围可能为 6V 到 36V。在低压极端条件下,它可能为 ±3V 或者 +6V 。在高压极端条件下,它可能为 ±18V 或者 +36V ,甚至是-6V/+ 30V。没错,如果您留心阅读下面的第 2 点和第 3 点,会发现使用非平衡电源也是可以的。

2、输入共模电压范围(C-M 范围) 一般是相对于正负电源电压而言的, 如图1所示。使用类似于方程式的方法表示时,假设运算放大器的 C-M 范围可以描述为负轨以上 2V 到正轨以下 2.5V,表示方法为:(V-)+2V 到 (V+)–2.5V。

3、同样,输出电压范围(即输出动态范围性能)是相对于轨电压而言的。这时,它可以表示为 (V-)+1V 到 (V+)–1.5V。

这些例子( 图1、2和3) 可以运用一个G=1 缓冲器配置结构进行说明。重点是,图1 所示例子的输出范围大小被限定为负轨2V 和正轨2.5V, 原因是输入C-M 范围受限。在高增益条件下,可能会需要配置这种运算放大器,以达到其最大输出电压范围。

图 1 所示的例子是双±电源常用的运算放大器典型结构。虽然我们不把它称作“单电源”,但是它的确可以通过将电源保持在规定范围内实现单电源工作。 图 2 显示了一种所谓的单电源运算放大器。它拥有一个 C-M 范围,该范围可以扩展至负轨,但通常会稍低于负轨。这样,它便可以应用于更多电压接近零的电路中。因此,尽管不被称为“单电源”的运算放大器可以用于某些单电源电路中,但真正的单电源型运算放大器在这些应用中则更加常见。

在这种 G=1 缓冲器电路中,这种运算放大器可从 V-轨(受限于输出大小)得到0.5V 的输出动态范围,并从 V -轨(受限于输入 C-M 范围)得到 2.2V 的输出动态范围。 图 3 显示了一个轨至轨运算放大器。它工作时,输入电压可以等于甚至略微大于两个电源电压轨,如图 3 所示。轨至轨输出意味着,输出电压可以非常接近于轨,但通常在电源轨的10mV 到100mV 范围内。一些运算放大器标声称只有一个轨至轨输出,缺少图 3 所示输入特性。轨至轨运算放大器用于单 5V 电源和单 5V 以下电源的情况非常普遍,因为它们可在有限电源电压范围下最大化信号电压输出的性能。

轨至轨运算放大器非常诱人,因为它们放宽了信号电压限制,但是,它们并非总是我们的最佳选择。同我们生活中的其他选择一样,它在其他性能方面通常会有一些折扣。但是,这同时就是你作为一名模拟设计人员的价值所在。我们的生活充满了各种复杂的问题和选择,但我们仍然对它充满热爱。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

2025年9月2日,致力于亚太地区市场的国际领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出以旗芯微(Flagchip)FC4150F512BS1P64T1A MCU为主,辅以恩智浦(NXP)SBC芯片MFS2...

关键字: 新能源汽车 隔离器 运算放大器

在电子电路设计中,确保电源的稳定和安全至关重要。LTC4365 作为一款出色的过压(OV)、欠压(UV)以及反向极性故障保护控制器,在众多领域得到了广泛应用。其能够为电源输入电压可能出现过高、过低甚至负值的应用场景提供可...

关键字: 控制器 栅极 输出电压

稳压器只能起到稳定直流电压的作用,它无法改变交流电压的大小和方向,也就无法替代变压器的作用。而变压器虽然自身并没有稳压功能,但是却能够改变电压大小和方向,使得电力设备能够正常传输和分配。

关键字: 稳压器 电压

自举电路(Bootstrap Circuit)是一种在电子电路中广泛应用的升压技术,其核心作用是通过电路自身的工作状态提升某个节点的电压,而无需增加外部电源电压。

关键字: 自举电路 电压

电路保护的意义在于保护电子电路中的元件免受过电压、过电流、浪涌和电磁干扰等有害因素的影响,从而防止设备损坏,确保电子设备的安全和稳定运行‌‌。

关键字: 电路保护 电压

中国上海,2025年7月29日——全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)今日宣布,推出工作时的电路电流可控制在业界超低水平的超小尺寸CMOS运算放大器“TLR1901GXZ”。该产品非常适用于电池或充电电池驱...

关键字: CMOS 运算放大器 可穿戴设备

在电子电路中,负电压的产生通常需要一种特殊的电路配置。然而,有一个简单的方法可以获得负电压,那就是利用运算放大器(Op-Amp)和地线。具体来说,你可以将运算放大器配置为一个反相放大器,其输入端接地,并通过适当的电阻和电...

关键字: 电压 运算放大器

一直以来,变压器都是大家的关注焦点之一。因此针对大家的兴趣点所在,小编将为大家带来变压器的相关介绍,详细内容请看下文。

关键字: 变压器 电压 减容

在电子电路设计领域,运算放大器扮演着极为关键的角色,广泛应用于信号放大、滤波、比较等众多电路之中。而在考量运算放大器的性能时,“最大电源电流” 是一个不容忽视的重要参数。它不仅直接关联到运算放大器自身的功耗情况,更对整个...

关键字: 电子电路 运算放大器 电池供电

在现代电子设备中,开关电源因其高效、紧凑等优点而得到广泛应用。其中,反激式开关电源以其简单的拓扑结构和较低的成本,在中小功率应用场景中占据了重要地位,如手机充电器、LED 驱动电源等。然而,反激式开关电源输出电压中存在的...

关键字: 纹波 反激式 输出电压
关闭