。当信号频率接近电容器的“截止”频率(-3dB滚降点)时,电容器的ESR开始快速变小。
假设信号频率远远低于电容器的谐振频率(f<<fc),可以把电容器的ESR近似看成无穷大。
假设信号频率达到甚至超过了电容器的截止频率(f>>fc),在电路中可以把Cf看成是一个与Rf并联的电阻(ESR),随着ESR的逐渐减小,Rf/R1的比值也在变小,导致运放的增益下降。
而随着ESR的不断减小,从上图可以看到在10KHz~100KHz的频率范围内,运放增益迅速下降;当ESR接近0时,该运放电路变成电压跟随器,此时增益为0(1:1信号放大)。米乐 M6米乐
了解清楚同相配置以后,我们接着来看反向配置。根据运放输入端电压相等(动态平衡)原则,当信号频率低于电容器的截止频率(f<fc)时,米乐M6 米乐可以暂时忽略Cf的存在。
电容器截止频率的计算方法与同相的计算方法一致,截止频率与电容器本身特性和Rf有关:
与同相配置的频率响应稍微有些区别,当输入信号的频率到达电容器的截止频点时,米乐 M6米乐运放增益同样会迅速下降。对比同相的频响曲线MHz左右时,并未出现0增益的平台。
因为反相配置的电路结构不同,当ESR(电容Cf的等效串联电阻)与Rf的并联电阻接近0时,由于运放正向接地,因此输出基本为0,运放的增益很低。
最后,我们可以根据这两种运放电路的特点,适当调整Cf滤波器的截止频率,即可在可控的范围内让有用的信号放大,把一部分干扰信号的增益尽可能的降低,这就是运放初步的降噪技术。
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是其中输出电压跟随输入电压的电路。换一种说法,VOUT=VINVOUT=VIN。如下图所示,
的模型输入阻抗0 输出阻抗增益“A”非常大模拟系统的组成模块我们看下面的例子:数模转换
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。在这些配置中的任何一种当中,输出都会返回到其输入,这称为反馈。这种反馈用于不同的功能电路,如振荡
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