电流反馈(CFB)运算放大器(运放)和电压反馈(VFB)运算放大器几乎有很多相似之处。循环流化床和VFBs都有反相和非反相输入,一个信号输出,正电压和负电压的输入,并使用反馈和增益电阻来稳定电路运行和设置电路增益。这使得区别变得很困难,因为这些区别从外面是看不见的。
的输入阻抗是主要的区别:vfb具有对称的高阻抗输入,而cfb具有非对称输入。输入的差异导致VFB和CFB运算放大器使用的错误信号之间的差异。VFB运算放大器使用错误电压,而CFB运算放大器使用错误电流。
循环流化床和vfb之间还有其他的区别,下面将讨论其中的一些区别。最重要的是循环流化床锅炉和循环流化床锅炉具有不同的性能特点,适用于不同的应用程序:
CFB运放特性包括:
- 不对称输入
- 低开环增益和直流精度
- 更高的补偿电压
- 反相输入阻抗低,非反相输入阻抗高
- 输入偏置电流不像VFB那么低或匹配得很好
- 固定反馈电阻需要最佳的性能
使循环流化床操作放大器更适合应用需要:
- 相对恒定的带宽为不同的增益;
- 超高的带宽和旋转率,以最低的失真;
- 以及相对简单的过滤器实现,例如Sallen-Key活跃的过滤器。
VFB运放特性包括:
- 平衡输入阻抗
- 灵活的反馈网络
- 铁路到铁路的输入和输出
- 高开环增益和直流精度
- 低偏置电压可用(可<20µV)
- 低偏置电流可用(可<200 fA)
使VFB运算放大器更适合于:
- 反馈网络中需要灵活性的应用程序;
- 高精度、低噪声和低带宽应用;
- 单电源应用程序;
- 并用于复杂的有源滤波器。
更多关于循环流化床和循环流化床的差异
理想的闭环增益方程反相CFB和VFB的运算放大器是相同的。但在实际应用中,这些运算放大器与理想性能存在不同的差异,因为用于实现闭环增益的假设对于循环流化床反应器来说更为复杂。这些运放偏离理想闭环增益方程的程度取决于假设的有效性。对于VFB运算放大器,唯一的假设是直接增益非常高。另一方面,在使用循环流化床时,有两个假设;跨阻抗非常高,输出缓冲器的输出阻抗非常低。由于满足两个标准比满足一个标准更困难,循环流化床反应器通常比循环流化床反应器更偏离理想。
VFB运算放大器可以采用许多补偿技术来防止不稳定,并且通常在使用VFB时对电阻的选择没有具体的限制。另一方面,设计人员使用循环流化床运算放大器不能自由选择反馈电阻的值。循环流化床运算放大器的数据表通常指定在不同的增益设置下使用的反馈电阻值,从而在最稳定的相位条件下实现最宽的带宽。
循环流化床运算放大器的闭环带宽相对独立于增益电阻;它是由内部电容和(外部)反馈电阻的值决定的。因此,cfb非常适合于需要增益无关带宽的可编程增益应用。VFBs在反相放大器中更常见。由于反相输入阻抗非常低,使用循环流化床的反相放大器很少见到。
VFBs提供高开环增益,低偏置电压和低偏置电流,这使它们成为精密低频应用的有吸引力的选择。许多VFB运算放大器具有轨到轨的输入和输出,这使得它们适合于单电源应用。
VFB运算放大器更适用于有源滤波器设计。循环流化床反应器提供优越的带宽、转换率和失真规格,但代价是较小的直流性能、噪声考虑和需要一个固定值反馈电阻。
总而言之,虽然很难分辨出差异,但由于从外部看不见差异,差异是很多的,而且它们很重要。由于循环流化床和vfb之间存在诸多性能差异,这两种类型的运算放大器适用于不同的应用场合。
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