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。
更多
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):
- 三角形: 代表放大器的核心部分。
- 输入引脚 (左边):
- 反相输入端: 通常在符号左边底部(三角形的左下角),用一个
-(负号) 标记。输入信号从此端输入时,输出信号会与输入信号相位相反(反相)。 - 同相输入端: 通常在符号左边顶部(三角形的左上角),用一个
+(正号) 标记。输入信号从此端输入时,输出信号会与输入信号相位相同(同相)。
- 反相输入端: 通常在符号左边底部(三角形的左下角),用一个
- 输出引脚 (右边): 在三角形的右顶点引出。
- 电源引脚 (顶部 & 底部): 标准符号通常不画电源引脚,但在实际应用中极其重要。在需要明确表示电源的简化符号或原理图中:
- 正电源引脚
V+或VCC: 通常连接到符号的顶部。 - 负电源引脚
V-或VEE/VSS: 通常连接到符号的底部。
- 正电源引脚
- 补偿/调零引脚 (可选): 有些运放有额外的引脚用于频率补偿或输入失调电压调零。这些引脚通常在符号的侧面(左右两侧)。
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 等 |
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 等 |
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
- 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。
- 必需引脚: 所有集成运放都必须有
In+,In-,OUT,V+,V-(或等效的电源引脚配置) 才能工作。 - 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)。 - 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。 - 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+和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。
- 开环电压增益
- 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!
7天热门专题
换一换
换一换
- 如何分清usb-c和type-c的区别
- 中国芯片现状怎样?芯片发展分析
- vga接口接线图及vga接口定义
- 华为harmonyos是什么意思,看懂鸿蒙OS系统!
- 芯片的工作原理是什么?
- ssd是什么意思
- 什么是蓝牙?它的主要作用是什么?
- 汽车电子包含哪些领域?
- TWS蓝牙耳机是什么意思?你真的了解吗
- 什么是单片机?有什么用?
- 升压电路图汇总解析
- plc的工作原理是什么?
- 再次免费公开一肖一吗
- 充电桩一般是如何收费的?有哪些收费标准?
- ADC是什么?高精度ADC是什么意思?
- EDA是什么?有什么作用?
- 中科院研发成功2nm光刻机
- 苹果手机哪几个支持无线充电的?
- dtmb信号覆盖城市查询
- 怎样挑选路由器?
- 华为芯片为什么受制于美国?
- 元宇宙概念股龙头一览
- type-c四根线接法图解
- 锂电池和铅酸电池哪个好?
- 什么是场效应管?它的作用是什么?
- 如何进行编码器的正确接线?接线方法介绍
- 虚短与虚断的概念介绍及区别
- 晶振的作用是什么?
- 大疆无人机的价格贵吗?大约在什么价位?
- 苹果nfc功能怎么复制门禁卡
- 单片机和嵌入式的区别是什么
- amoled屏幕和oled区别
- BLDC电机技术分析
- 复位电路的原理及作用
- dsp是什么意思?有什么作用?
- iphone13promax电池容量是多少毫安
- 苹果无线充电器怎么使用?
- 芯片的组成材料有什么
- 特斯拉充电桩充电是如何收费的?收费标准是什么?
- 直流电机驱动电路及原理图
- 自举电路图
- 通讯隔离作用
- 苹果笔记本macbookpro18款与19款区别
- 新斯的指纹芯片供哪些客户
- 传感器常见类型有哪些?
- 伺服电机是如何进行工作的?它的原理是什么?
- 无人机价钱多少?为什么说无人机烧钱?
- 以太网VPN技术概述
- 手机nfc功能打开好还是关闭好
- 十大公认音质好的无线蓝牙耳机