制造过程中的工艺差异,是导致运放失调电压的关键因素之一。在运放内部,晶体管、二极管等元件的制造无法做到绝对精确匹配。以输入级的差分对管为例,由于光刻、掺杂等工艺步骤存在微小偏差,使得两个晶体管的阈值电压、跨导等参数难以完全一致。这种不一致会导致在相同输入信号下,差分对管的输出电流产生差异,从而在运放输入端形成失调电压。据统计,在一些普通工艺制造的运放中,因工艺差异导致的失调电压可数毫伏甚至更高。
在精密模拟电路设计中,运放稳定性问题常隐藏于看似合理的参数配置中。以经典Sallen-Key二阶低通滤波器为例,当负载电容(CL)超过100pF时,未补偿的运放可能因相位裕度不足(PM
运算放大器(Operational Amplifier,简称运放),是一种高增益、直流耦合的电子放大器,广泛应用于模拟电路设计中。
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在电子工程领域,运算放大器(简称运放)被誉为模拟电路的灵魂核心器件。其高输入阻抗、高增益的特性使得它在信号处理、放大、滤波等多个方面发挥着至关重要的作用。然而,运放作为一种精密的电子元件,其工作稳定性和寿命极易受到外部因素的影响,如电源极性接反、浪涌电压、过压和过载等。因此,为确保运放可靠运行并延长其使用寿命,设计合理的保护电路显得尤为重要。
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缺点是在输入信号的负半周,A1的负反馈由两路构成,其中一路是R5,另一路是由运放A2复合构成,也有复合运放的缺点。
恒流电路有很多场合不仅需要场合输出阻抗为零的恒流源,也需要输入阻抗为无限大的恒流源。
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