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集成运放的电气符号及各引脚的介绍

运算放大器除具有+、-输入端和输出端外,还有+、-电源供电端、外接补偿电路端、调零端、相位补偿端、公共接地端及其他附加端等。

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好的,这是一份关于集成运算放大器(Operational Amplifier, 简称运放)电气符号和各个引脚功能的中文说明:

1. 集成运放的电气符号

集成运放的标准电气符号是一个三角形顶点指向右边(表示信号流向):

2. 各引脚功能详解

下表总结了集成运放最常见的引脚及其功能:

引脚名称 标准符号标记 主要功能 典型接法 重要说明
正电源端 (V+) V+, VCC+, +Vs 提供正极性工作电源电压。 运放工作需要外部提供能量。 连接到直流电源正极(或系统中的正电源轨)。 必需引脚! 电压范围决定运放输出摆幅上限。
负电源端 (V-) V-, VEE-, -Vs 提供负极性工作电源电压。 (对于单电源工作模式,此引脚通常接地)。 连接到直流电源负极(或系统中的负电源轨;单电源时接地 GND)。 必需引脚! 电压范围决定运放输出摆幅下限。
反相输入端 (In-) - 反相信号输入端口。 输入信号从此端输入,运放将其放大并反转相位后输出。 通常连接反馈网络(电阻、电容等),也连接输入信号。 核心输入端。电路增益和反馈稳定性主要由此端连接的反馈网络决定。
同相输入端 (In+) + 同相信号输入端口。 输入信号从此端输入,运放将其放大并保持相位后输出。 通常连接参考电压或输入信号。在缓冲器电路中可能直接接输出构成单位增益跟随器。 核心输入端。常作为非反相放大器的信号输入端。
输出端 (OUT) 符号右顶点 放大输出端口。 运放将输入信号放大后的结果由此端输出。 连接到负载、后级电路或反馈网络。 必需引脚! 输出阻抗低(理想情况为0)。
补偿端 (Compensation Pins) Comp, NC, OA, OB 频率补偿引脚。 用于改善运放在特定应用中的频率响应和稳定性(防止振荡)。 通常需要连接一个外部补偿电容(有时是RC网络)到地或另一个补偿引脚。 可选引脚。 仅部分运放有(尤其是高速或高精度运放)。
调零端 (Offset Null Pins) Offset Null, OA, OB 输入失调电压调零引脚。 用于通过外部电位器调节,消除或减小输入端的固有直流失调电压。 连接一个外部电位器(两端连到两个调零端,中间抽头连V-或V+)。 可选引脚。 需要高精度直流放大时重要。
平衡端 (Balance) BAL 输出级平衡调节引脚。 与调零端功能相近或用于特定输出级结构的平衡调节。 类似调零端,需要外接电位器。 可选引脚。 较老型号或特定类型的运放才有,现代运放较少见。

关键补充说明

  1. 实际封装: 电气符号是抽象的,一个具体的集成运放芯片可能有多种封装形式(如DIP-8, SOIC-8, TO-99等),引脚排列因封装和型号而异必须查阅该型号的官方数据手册(Datasheet) 来确定引脚顺序和具体功能!符号本身并不指定物理引脚顺序。
  2. 必需引脚: 所有集成运放都必须In+, In-, OUT, V+, V- (或等效的电源引脚配置) 才能工作。
  3. 可选引脚: 补偿端、调零端、平衡端并非所有运放都有。现代通用运放很多已将补偿做在内部(“内补偿”),并尽量减小失调电压,因此这些引脚常常不存在或标记为NC(No Connection, 不连接)。
  4. 单电源 vs 双电源: 所有标准运放都可以使用双电源(例如 ±15V),很多也设计为兼容单电源工作(例如 V+ = +5V to +15V, V- = GND)。具体电压范围需查阅手册。
  5. 理想运放模型: 在分析电路原理时,常使用理想运放模型,其核心特性为:
    • 开环电压增益 A_v 无穷大。
    • 输入阻抗 Z_in 无穷大(In+In- 点不汲取任何电流)。
    • 输出阻抗 Z_out 为零。
    • 带宽无穷大。
    • 输入失调电压 Vos 为零。
    • 输入失调电流 Ios 为零。
    • 输入偏置电流 Ib 为零。
    • 无噪声。
    • 共模抑制比 CMRR 无穷大。
  6. 核心工作原理: 运放放大的是两个输入端之间的差分电压 (V+ - V-)。在闭环负反馈工作状态下,运放会迫使两个输入端之间的电压差趋近于零(虚短),并试图维持流入/流出输入端的电流为零(虚断)。

理解这些符号和引脚功能是设计和分析所有基于集成运放的电路(放大器、滤波器、比较器、振荡器等)的基础。务必养成查阅具体芯片数据手册的习惯!

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