关于运放的问题,1MHz 5v幅值 选啥运放好,转换率多大好,及常用运放简介,选型
2个回答
展开全部
如果信号频率是1MHz,那么运放的单位增益带宽就必须大于1MHz,否则打出来的电路就没有放大能力了。例如要求电路的放大倍数为10倍,运放的单位增益带宽就必须大于10MHz,能在20MHz以上为宜。推荐几款较常见容易买到的型号
OP37
OPA37
TLE2037
这几个型号的单位增益带宽都不低于50MHz(典型值),精度也较高(失调电压最大值0.1mV),由于它们不属于满幅度输出运放,所以工作电源电压要适当高些,用+8V即可。
OP37
OPA37
TLE2037
这几个型号的单位增益带宽都不低于50MHz(典型值),精度也较高(失调电压最大值0.1mV),由于它们不属于满幅度输出运放,所以工作电源电压要适当高些,用+8V即可。
追问
那转换速率呢,还有您通常用过哪些运放,选运放的时候要注意哪些,哪些是最常用的运放,期待你的回答,谢谢
展开全部
你问对人了,运放的转换速率决定着它在大信号时的最高工作频率,增益带宽积决定着运放在小信号时的最高工作频率。
你要处理的信号频率较高,幅度较大,故你应当采用高速宽带运放。常用的这类运放有AD8052、OP37和LM4562。这里推荐你用LM4562,其工作电压范围宽,精度高。
LM4562是美国国家半导体公司近年推出的高保真双运放,其失真超小,仅有0.00003%的总谐波失真及噪声(THD+N),换言之,这款运算放大器的失真几乎可以忽略不计。
LM4562芯片具有极低失真率、低噪声、高转换速率、很宽的工作电压范围以及较大输出电流等优点,性能之高是前所未有的。由于这款运算放大器具有这些优点,因此适用于专业级及高端的音频系统,如音像系统接收器、前置放大器、音频解码器和高保真功放以及各种医疗成像系统及工业设备。
LM4562芯片的设计非常独特,不但内置高速的6MHz单位增益带宽运算放大器,而且另外还加设了一个专有的立体声音频驱动放大器。标准工作状态下,这款运算放大器的输入噪声密度低至2.7nV/√Hz,中频的噪声转角 (noise corner) 达60Hz,输出电流达26mA,可驱动600Ω的负载。LM4562芯片的转换速率达20V/μs,增益带宽积高达55MHz。
LM4562芯片可以在±2.5V至±17V之间的供电电压范围内保持工作稳定,最大输出电流高达45mA。该款芯片在上述的供电电压范围内操作时,其输入电路的共模抑制比(CMRR)及电源抑制比(PSRR)都高达108dB以上,而输入偏置电流则低至10μA(典型值)。
AD8052是低电压高速宽带满幅运放(双运放),工作电压3~12V,增益带宽积达110MHz。转换速率高达145V/us。很适合你的要求。
你要处理的信号频率较高,幅度较大,故你应当采用高速宽带运放。常用的这类运放有AD8052、OP37和LM4562。这里推荐你用LM4562,其工作电压范围宽,精度高。
LM4562是美国国家半导体公司近年推出的高保真双运放,其失真超小,仅有0.00003%的总谐波失真及噪声(THD+N),换言之,这款运算放大器的失真几乎可以忽略不计。
LM4562芯片具有极低失真率、低噪声、高转换速率、很宽的工作电压范围以及较大输出电流等优点,性能之高是前所未有的。由于这款运算放大器具有这些优点,因此适用于专业级及高端的音频系统,如音像系统接收器、前置放大器、音频解码器和高保真功放以及各种医疗成像系统及工业设备。
LM4562芯片的设计非常独特,不但内置高速的6MHz单位增益带宽运算放大器,而且另外还加设了一个专有的立体声音频驱动放大器。标准工作状态下,这款运算放大器的输入噪声密度低至2.7nV/√Hz,中频的噪声转角 (noise corner) 达60Hz,输出电流达26mA,可驱动600Ω的负载。LM4562芯片的转换速率达20V/μs,增益带宽积高达55MHz。
LM4562芯片可以在±2.5V至±17V之间的供电电压范围内保持工作稳定,最大输出电流高达45mA。该款芯片在上述的供电电压范围内操作时,其输入电路的共模抑制比(CMRR)及电源抑制比(PSRR)都高达108dB以上,而输入偏置电流则低至10μA(典型值)。
AD8052是低电压高速宽带满幅运放(双运放),工作电压3~12V,增益带宽积达110MHz。转换速率高达145V/us。很适合你的要求。
更多追问追答
追问
忘了说了,要带50欧姆负载,LM4562,26mA应该不行吧
追答
26mA是典型电流。其最大输出电流达50mA左右。再大,你可以加三极管扩流。你也可用功率运放OPA544,输出电流达数安培。
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询