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电压跟随器运放选型(电压跟随器运算电路)

嘉兴2024-09-10电压问答13

大家好呀!今天小编发现了电压跟随器运放选型的有趣问题,来给大家解答一下,别忘了关注本站哦,现在我们开始阅读吧!

用那款运放做电压跟随器跟随效果好?

1、推荐用OPA333运放,它是低功耗、小尺寸的零漂移放大器。它实现了高精度、微功耗以及微小型封装的完美组合。

电压跟随器运放选型(电压跟随器运算电路)

2、运放的输入阻抗无限大,所以,接成全反馈跟随器没有问题,什么运放要看你的要求,一般来说,LM324即可。

3、你问对人了,若方便你就用新款高速宽带精密运方LM4562其是双运方,Iom达几十mA、GBW=55MHz、SR=22V/uS、另外你要可用OP37。其也很不错。

4、只是其价廉才被广泛使用。该运放的GBW仅1MHz,高频性能很差。你的电压跟随器若是低频工作,推荐你用双运放OPA2333,其输入失调电压仅有几微伏(LM358的失调电压达数毫伏)。

我需要一个运放电压跟随器,电压变化在0.001V左右,请大家推荐一款运放...

推荐用OPA333运放,它是低功耗、小尺寸的零漂移放大器。它实现了高精度、微功耗以及微小型封装的完美组合。

电压跟随器运放选型(电压跟随器运算电路)

这种情况适合选用低电源电压、高速运放来做电压跟随器,比如OPA2353UA。把LM358与OPA2353UA做一仿真比较如下:LM358确实不能达到满幅输出,OPA2353UA是可以的。

因为这种运放输入阻抗很高,同相输入端悬空的时候,它上面的电压是不确定的,所以输出有可能不为0,具体输出多少,具体每个运放可能都不一样。

换用OP37后极大改善只有最后一位数字跳动,这说明OP07的噪声明显比OP37大。

电压跟随器运放选型

这种情况适合选用低电源电压、高速运放来做电压跟随器,比如OPA2353UA。把LM358与OPA2353UA做一仿真比较如下:LM358确实不能达到满幅输出,OPA2353UA是可以的。

电压跟随器运放选型(电压跟随器运算电路)

因为这种运放输入阻抗很高,同相输入端悬空的时候,它上面的电压是不确定的,所以输出有可能不为0,具体输出多少,具体每个运放可能都不一样。

运放的输入阻抗无限大,所以,接成全反馈跟随器没有问题,什么运放要看你的要求,一般来说,LM324即可。

推荐用OPA333运放,它是低功耗、小尺寸的零漂移放大器。它实现了高精度、微功耗以及微小型封装的完美组合。

你问对人了,若方便你就用新款高速宽带精密运方LM4562其是双运方,Iom达几十mA、GBW=55MHz、SR=22V/uS、另外你要可用OP37。其也很不错。

我想利用一个低噪声运放设计成一个电压跟随器,不知道哪个器件最好,电路...

根据运算放大器的虚短和虚断的特点,当输入端V+=V-时输出电压Vo=0V;当输入端V+V-时输出电压Vo=8V;当输入端V+V-时输出电压Vo=-8V。

这种情况适合选用低电源电压、高速运放来做电压跟随器,比如OPA2353UA。把LM358与OPA2353UA做一仿真比较如下:LM358确实不能达到满幅输出,OPA2353UA是可以的。

运放的输入阻抗无限大,所以,接成全反馈跟随器没有问题,什么运放要看你的要求,一般来说,LM324即可。

哪个型号的运放构成的电压跟随器电路比较好

这种情况适合选用低电源电压、高速运放来做电压跟随器,比如OPA2353UA。把LM358与OPA2353UA做一仿真比较如下:LM358确实不能达到满幅输出,OPA2353UA是可以的。

推荐用OPA333运放,它是低功耗、小尺寸的零漂移放大器。它实现了高精度、微功耗以及微小型封装的完美组合。

运放的输入阻抗无限大,所以,接成全反馈跟随器没有问题,什么运放要看你的要求,一般来说,LM324即可。

阁下算是问对人了,LM358运放是目前地球上性能最一般的运放,就连非洲人都不愿使用了。只是其价廉才被广泛使用。该运放的GBW仅1MHz,高频性能很差。

电阻可以让同相输入端保持0电位。电阻的大小,要远小于同相输入端的输入阻抗,远大于信号源的输出阻抗。opa4132是cmos输入的高阻抗运放,其同相输入阻抗在10^9欧以上,因此建议使用一个10m-50m的电阻。

LM358最经济省事,外围电路简单,单电源供电。NE5532大多用于双电源供电的,作为音箱的前级放大,信号保真度好,但不适合做电压跟随器。

以上内容就是解答有关电压跟随器运放选型的详细内容了,我相信这篇文章可以为您解决一些疑惑,有任何问题欢迎留言反馈,谢谢阅读。