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信号代写|数字电路作业代写digital circuit代考|NON-IDEAL CHARACTERISTICS OF OPAMPS

如果你也在 怎样代写数字电路DIGITAL CIRCUIT这个学科遇到相关的难题,请随时右上角联系我们的24/7代写客服。数字电路DIGITAL CIRCUIT是电子学的一个领域,涉及数字信号的研究和使用或产生数字信号的设备工程。这与模拟电子学和模拟信号相反。

数字电路DIGITAL CIRCUIT电路通常由逻辑门的大型组件制成,通常被封装在集成电路中。复杂的设备可能有简单的布尔逻辑功能的电子表示。

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我们提供的数字电路DIGITAL CIRCUIT及其相关学科的代写,服务范围广, 其中包括但不限于:

调和函数 harmonic function

椭圆方程 elliptic equation

抛物方程 Parabolic equation

双曲方程 Hyperbolic equation

非线性方法 nonlinear method

变分法 Calculus of Variations

几何分析 geometric analysis

偏微分方程数值解 Numerical solution of partial differential equations

信号代写|数字电路作业代写digital circuit代考|NON-IDEAL CHARACTERISTICS OF OPAMPS

信号代写|数字电路作业代写digital circuit代考|FINITE GAIN, FINITE INPUT RESISTANCE AND NON-ZERO OUTPUT RESISTANCE

The properties of finite gain, finite input resistance and non-zero output resistance were observed in previous discussions concerning using an OpAmp to create a unity gain buffer in Section 1.2. The effect of these non-ideal properties was approached through a simple equivalent model of the OpAmp as shown in Figure 1.7: that approach will be continued here. While the effects due to these properties may vary slightly with OpAmp application, a demonstration of their typical effects on circuit performance will be illustrated using the basic inverting amplifier configuration.
An inverting amplifier can be constructed using an OpAmp as shown in Figure $1.22$. While the power supply, $\pm V_{C C}$, is not shown in this figure, its presence is assumed.

信号代写|数字电路作业代写digital circuit代考|INPUT PARAMETER VARIATIONS

When an ideal OpAmp has zero output, one expects that the input will have the following properties:

  • the voltage difference at the input will be zero, and
  • each input current will be zero.
    Real OpAmps have input voltage differences and currents that vary from the ideal. These differences are described by the quantities Input Offset Voltage, Input Bias Current, and Input Offset Current.

信号代写|数字电路作业代写DIGITAL CIRCUIT代考|OUTPUT PARAMETER LIMITATION

The maximum output voltage swing was described in Section $1.2$ as “slightly shy of $\pm V_{C C}$ due to device characteristics within the OpAmp.” Manufacturers guarantee the minimum value of this parameter using a graph of output voltage swing as a function of supply voltage for a specified load resistance (often $2 \mathrm{k} \Omega$ or $10 \mathrm{k} \Omega$ ). Variation in the load resistance will also alter the maximum output voltage swing: manufacturers often provide a graph of this variation as well.

The maximum output current is often specified through a graph. For protection purposes, many OpAmps have a current-limiting circuit in the output stage that will limit the maximum output current to a specified value. A $\mu \mathrm{A} 741 \mathrm{OpAmp}$ (which has a current-limiting output stage) can source, or sink, approximately $25 \mathrm{~mA}$.

信号代写|数字电路作业代写digital circuit代考|NON-IDEAL CHARACTERISTICS OF OPAMPS

数字电路代写

信号代写|数字电路作业代写DIGITAL CIRCUIT代考|FINITE GAIN, FINITE INPUT RESISTANCE AND NON-ZERO OUTPUT RESISTANCE

有限增益、有限输入电阻和非零输出电阻的特性在之前关于使用运算放大器创建单位增益缓冲器的讨论中已在 1.2 节中进行了观察。如图 1.7 所示,通过运算放大器的简单等效模型来处理这些非理想属性的影响:该方法将在此处继续。虽然这些属性的影响可能会随着运算放大器的应用而略有不同,但将使用基本的反相放大器配置来演示它们对电路性能的典型影响。
反相放大器可以使用 OpAmp 构建,如图所示1.22. 而电源,±在CC, 未在此图中显示,假设它的存在。

信号代写|数字电路作业代写DIGITAL CIRCUIT代考|INPUT PARAMETER VARIATIONS

当理想运算放大器的输出为零时,人们期望输入将具有以下属性:

  • 输入端的电压差为零,并且
  • 每个输入电流将为零。
    真正的运算放大器的输入电压差和电流与理想值不同。这些差异由输入失调电压、输入偏置电流和输入失调电流量来描述。

信号代写|数字电路作业代写DIGITAL CIRCUIT代考|OUTPUT PARAMETER LIMITATION

最大输出电压摆幅在第1.2作为“有点害羞±在CC由于运算放大器内的设备特性。” 制造商使用输出电压摆幅图作为指定负载电阻的电源电压的函数来保证此参数的最小值这F吨和n$2ķΩ$这r$10ķΩ$. 负载电阻的变化也会改变最大输出电压摆幅:制造商通常也会提供这种变化的图表。

最大输出电流通常通过图表指定。出于保护目的,许多运算放大器在输出级都有一个限流电路,可将最大输出电流限制在指定值。一种μ一种741这p一种米p 在H一世CHH一种s一种C在rr和n吨−l一世米一世吨一世nG这在吨p在吨s吨一种G和可以源或汇,大约25 米一种.

信号代写|数字电路作业代写DIGITAL CIRCUIT代考

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