运算放大器电路的第二种基本配置是同相运算放大器设计。在这种配置中,输入电压信号( V IN )直接施加到同相( + )输入端子,这意味着与“反相放大器”电路相比,放大器的输出增益的值变为“正”我们在上一个教程中看到其输出增益为负值。其结果是输出信号与输入信号“同相”。
通过将一小部分输出电压信号 通过Rƒ-R2分压器网络加回到反相(-)输入端子,可以实现对同相运算放大器的反馈控制 。如图所示,这种闭环配置可产生具有非常好的稳定性,非常高的输入阻抗Rin接近无穷大的同相放大器电路,因为没有电流流入正输入端子(理想条件),并且输出阻抗Rout很低,如图所示下面。 同相运算放大器配置
然后,使用该公式计算分压器网络的输出电压,我们可以计算出同相放大器的闭环电压增益( A V ),如下所示:
然后,同相运算放大器的闭环电压增益将为:
从上面的等式我们可以看到,同相放大器的总闭环增益将始终大于但不小于一个(单位),本质上是正的,并且由Rƒ的值之比确定和R2。
如果反馈电阻Rƒ的值为零,则放大器的增益将完全等于1(单位)。如果电阻R2为零,则增益将接近无穷大,但实际上,它将限于运算放大器的开环差分增益( A O )。
通过简单地改变如图所示的输入连接,我们可以轻松地将反相运算放大器配置转换为同相放大器配置。
电压跟随器(单位增益缓冲器)
如果我们使反馈电阻Rƒ等于零(Rƒ= 0),并且使电阻R2等于无穷大(R2 = ∞),那么得到的电路将具有固定的增益“ 1”(单位),因为输出电压被反馈到反相输入端子(负反馈)。这种配置将产生一种特殊类型的同相放大器电路,称为电压跟随器,也称为“单位增益缓冲器”。
由于输入信号直接连接到放大器的同相输入,因此输出信号不反相,导致输出电压等于输入电压,因此Vout = Vin。然后,由于其输入到输出的隔离特性,电压跟随器电路成为理想的恒压源或稳压器。
单位增益电压跟随器配置的优势在于,当阻抗匹配或电路隔离比电压或电流放大更为重要时,可以使用它,因为它可以将输入信号电压保持在其输出端。同样,电压跟随器电路的输入阻抗非常高,通常大于1MΩ,因为它等于运算放大器的输入电阻乘以其增益( Rin x A O )。运算放大器的输出阻抗非常低,因为它假定理想的运算放大器条件,因此不受负载变化的影响。 同相电压跟随器