1、大多数电压反应(VFB)型运算放大器的开环电压增益(一般称为AVOL,有时简称baiAV)都很高。常见值从100000到1000000,高精度器材则为该数值的10至100倍。有些快速运算放大器的开环增益要低得多,可是几千以下的增益不适合高精度使用。此外还要留意,开环增益对温度改变并不高度安稳,同一类型的不同器材也会存在极大差异,因而,增益值有必要很高。
2、电压反应运算放大器采用电压输入/电压输出方式作业,其开环增益为无量纲比,所以不需要单位。可是,数值较小时,为便利起见,数据手册会以V/mV或V/μV代替V/V表明增益,电压增益也能够dB形式表明,换算关系为dB = 20×logAVOL。因而,1V/μV的开环增益相当于120 dB,以此类推。
3、输出电平和输出负载的改变是导致运算放大器开环增益改变的最常见原因。开环增益中信号电平的改变会导致闭环增益传递函数的非线性,也无法在系统校准过程中去除。大多数运算放大器都有固定负载,因而负载的AVOL改变一般不重要。可是,AVOL对输出信号电平的灵敏度在负载电流较高时可能会上升。非线性的严重程度在不同类型的器材中改变很大,数据手册中一般不会明确规定。可是一般会规定最小AVOL,挑选高AVOL的运算放大器能够将增益非线性差错的产生概率降至最低。增益非线性的来历有许多,详细取决于运算放大器的规划。其间一个常见来历是热反应(例如从热输出级反应至输入级)。假如温度改变对错线性差错的仅有原因,减小输出负载可能会有所帮助。为了验证这一点,需要在空载条件下丈量非线性,然后与负载条件下进行比较。
2、电压反应运算放大器采用电压输入/电压输出方式作业,其开环增益为无量纲比,所以不需要单位。可是,数值较小时,为便利起见,数据手册会以V/mV或V/μV代替V/V表明增益,电压增益也能够dB形式表明,换算关系为dB = 20×logAVOL。因而,1V/μV的开环增益相当于120 dB,以此类推。
3、输出电平和输出负载的改变是导致运算放大器开环增益改变的最常见原因。开环增益中信号电平的改变会导致闭环增益传递函数的非线性,也无法在系统校准过程中去除。大多数运算放大器都有固定负载,因而负载的AVOL改变一般不重要。可是,AVOL对输出信号电平的灵敏度在负载电流较高时可能会上升。非线性的严重程度在不同类型的器材中改变很大,数据手册中一般不会明确规定。可是一般会规定最小AVOL,挑选高AVOL的运算放大器能够将增益非线性差错的产生概率降至最低。增益非线性的来历有许多,详细取决于运算放大器的规划。其间一个常见来历是热反应(例如从热输出级反应至输入级)。假如温度改变对错线性差错的仅有原因,减小输出负载可能会有所帮助。为了验证这一点,需要在空载条件下丈量非线性,然后与负载条件下进行比较。