使用晶体管的OP放大器的响应速度
发布时间:2013/6/9 19:54:24 访问次数:830
声音信号的情况下,负反馈放大G6AK-234P-ST40-24V(03)电路的工作。与图6.3相同,操作直流电源使得输出的值是电压表指示值的A倍。如果信号的变化缓慢,那么可以调整直流电源的输出使之跟上输入信号的电压变化。其结果,能够输出随时间变化的大约是输入信号的i/p倍的电压。
可是,当输入信号的变化速度加快时,这种操作就困难了。图6.3所示的人工()P放大器中对于周期是100秒的信号还能够操作,但是如果变成1秒(频率是1Hz)的话,就不能准确地调节输出电压了。即使运动神经再灵敏的人,也不能对周期是0.1秒(频率是10Hz)的变化作出反应吧!
如果是使用晶体管的OP放大器,可以对变化更快的信号作出响应,不过仍然存在极限。表征这个OP放大器的极限,也就是表征这种频率特性的参数叫做GB积(Gain-Bandwidth product,增益带宽乘积)。
像高精度OP放大器OP07等器件,GB积比较小,大约700kHz。最高速的OP放大器,例如AD8009,GB积大约是1GHz,能够对Ins(l/GHz)的变化作出响应。
当响应过于快时,有时会发生振荡
在人工OP敢大器中的演示可能会有过一点体验。当输出电压超过目标值,或者未达到目标值时调小电压时,输出信号会冲过目标值,或者晃晃悠悠地振动。这种现象中最坏的情况是出现连续振动的状态,也就是发生振荡。
由于负反馈的目的是正好接近目标值,所以晃晃悠悠振荡的状态会带来麻烦。不发生振荡现象的要点是,不衰减地缓慢操作,即把高频下的增益降下来。这个稳定性问题,将在第14章介绍。
可是,当输入信号的变化速度加快时,这种操作就困难了。图6.3所示的人工()P放大器中对于周期是100秒的信号还能够操作,但是如果变成1秒(频率是1Hz)的话,就不能准确地调节输出电压了。即使运动神经再灵敏的人,也不能对周期是0.1秒(频率是10Hz)的变化作出反应吧!
如果是使用晶体管的OP放大器,可以对变化更快的信号作出响应,不过仍然存在极限。表征这个OP放大器的极限,也就是表征这种频率特性的参数叫做GB积(Gain-Bandwidth product,增益带宽乘积)。
像高精度OP放大器OP07等器件,GB积比较小,大约700kHz。最高速的OP放大器,例如AD8009,GB积大约是1GHz,能够对Ins(l/GHz)的变化作出响应。
当响应过于快时,有时会发生振荡
在人工OP敢大器中的演示可能会有过一点体验。当输出电压超过目标值,或者未达到目标值时调小电压时,输出信号会冲过目标值,或者晃晃悠悠地振动。这种现象中最坏的情况是出现连续振动的状态,也就是发生振荡。
由于负反馈的目的是正好接近目标值,所以晃晃悠悠振荡的状态会带来麻烦。不发生振荡现象的要点是,不衰减地缓慢操作,即把高频下的增益降下来。这个稳定性问题,将在第14章介绍。
声音信号的情况下,负反馈放大G6AK-234P-ST40-24V(03)电路的工作。与图6.3相同,操作直流电源使得输出的值是电压表指示值的A倍。如果信号的变化缓慢,那么可以调整直流电源的输出使之跟上输入信号的电压变化。其结果,能够输出随时间变化的大约是输入信号的i/p倍的电压。
可是,当输入信号的变化速度加快时,这种操作就困难了。图6.3所示的人工()P放大器中对于周期是100秒的信号还能够操作,但是如果变成1秒(频率是1Hz)的话,就不能准确地调节输出电压了。即使运动神经再灵敏的人,也不能对周期是0.1秒(频率是10Hz)的变化作出反应吧!
如果是使用晶体管的OP放大器,可以对变化更快的信号作出响应,不过仍然存在极限。表征这个OP放大器的极限,也就是表征这种频率特性的参数叫做GB积(Gain-Bandwidth product,增益带宽乘积)。
像高精度OP放大器OP07等器件,GB积比较小,大约700kHz。最高速的OP放大器,例如AD8009,GB积大约是1GHz,能够对Ins(l/GHz)的变化作出响应。
当响应过于快时,有时会发生振荡
在人工OP敢大器中的演示可能会有过一点体验。当输出电压超过目标值,或者未达到目标值时调小电压时,输出信号会冲过目标值,或者晃晃悠悠地振动。这种现象中最坏的情况是出现连续振动的状态,也就是发生振荡。
由于负反馈的目的是正好接近目标值,所以晃晃悠悠振荡的状态会带来麻烦。不发生振荡现象的要点是,不衰减地缓慢操作,即把高频下的增益降下来。这个稳定性问题,将在第14章介绍。
可是,当输入信号的变化速度加快时,这种操作就困难了。图6.3所示的人工()P放大器中对于周期是100秒的信号还能够操作,但是如果变成1秒(频率是1Hz)的话,就不能准确地调节输出电压了。即使运动神经再灵敏的人,也不能对周期是0.1秒(频率是10Hz)的变化作出反应吧!
如果是使用晶体管的OP放大器,可以对变化更快的信号作出响应,不过仍然存在极限。表征这个OP放大器的极限,也就是表征这种频率特性的参数叫做GB积(Gain-Bandwidth product,增益带宽乘积)。
像高精度OP放大器OP07等器件,GB积比较小,大约700kHz。最高速的OP放大器,例如AD8009,GB积大约是1GHz,能够对Ins(l/GHz)的变化作出响应。
当响应过于快时,有时会发生振荡
在人工OP敢大器中的演示可能会有过一点体验。当输出电压超过目标值,或者未达到目标值时调小电压时,输出信号会冲过目标值,或者晃晃悠悠地振动。这种现象中最坏的情况是出现连续振动的状态,也就是发生振荡。
由于负反馈的目的是正好接近目标值,所以晃晃悠悠振荡的状态会带来麻烦。不发生振荡现象的要点是,不衰减地缓慢操作,即把高频下的增益降下来。这个稳定性问题,将在第14章介绍。
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