目前市場上的運算放大器依然存在一些不可避免的缺陷,輸出電壓很難達到其理想的電源電壓(空載情況下可以達到電源電壓)。
而且實際應用中,輸出電壓都會帶有一定的負載,負載越大,其電壓損耗越大。
那么這個時候如果引入負電源,其電壓輸出就能夠達到理想的電源電壓范圍。
如果一個用于直流信號放大的電路,為了去耦,不小心把電容并接到了反饋回路,反饋信號的相位發(fā)生了改變,很容易就會發(fā)生振蕩。
所以,在放大電路中,反饋回路不能加入任何影響信號相位的電路。
反饋回路的元器件必須要靠近運算放大器,而且PCB走線要盡量短,同時要盡量避開數字信號、晶振等干擾源。
反饋回路的布局布線不合理,則會容易引入噪聲,嚴重會導致自激振蕩。
眾所周知,電子元器件都是在特定的輸入電壓范圍內正常工作的,運算放大器當然也不例外。
如果運算放大器的輸入電壓超出范圍,那么運算放大器就會出現工作不正常的現象,甚至一些更嚴重的情況。
運算放大器的電源濾波不容忽視,電源的好壞直接影響輸出。
特別是對于高速運算放大器,電源紋波對運算放大器輸出干擾很大,弄不好就會變成自激振蕩。
所以最好的運算放大器濾波是在運算放大器的電源腳旁邊加一個0.1uF的去耦電容和一個幾十uF的鉭電容,或者再串接一個小電感或者磁珠,效果會更好。
只要合理的使用運算放大器,便不用擔心使用運算放大器帶來的問題。
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