《来自雨不停的回答:》
放大器的英镑据说是1G。如果其增益为2v/v,则带宽=1G÷2=500M。如果增益为4V/V,则带宽=1G÷4=250M。等等。简而言之,增益和带宽满足这个简单的乘积关系。因此,像一些运算放大器一样,制造商声称英镑非常高,如3.9G.但其条件是g(增益)=20v/v。事实上,带宽非常有限。然而,对于一些运算放大器,制造商的商业增益是1V/V,输出电压是在小信号条件下定义运算放大器的带宽,这仍然是相当大的一部分。
《来自Heno_5643的回答:》
对于增益带宽积,增益与反馈网络的比例成反比,反馈越小,开环曲线越低,交越频率越低,即增益越高,交越频率越低,近似积不变。增益带宽积是一个用于简单测量放大器性能的参数。像它的名字一样,这个参数代表增益和带宽的乘积。当频率足够大时,增益带宽积为常数。
《来自七月上的回答:》
增益带宽积是常数,单位增益带宽,电压增益为1时的带宽。有些文件被称为“带宽增益产品”GBW,它可以用来估计放大器电路的带宽。例如,ICL76XX的GBW=44千赫,当连接到电压跟随器G=1时,带宽=44千赫,当连接到正和负相位运算电路G=10时,带宽=4.4千赫。
《来自不如此前的回答:》
在带宽较低的情况下,这些设备的质量指数几乎是恒定的。当然,在实际选择运算放大器时,美国在线将下降10倍。在曲线的这一部分,增益和频率的乘积是常数,我个人认为是常数。
《来自自保zzboo的回答:》
在运算放大器的放大增益中,有一个低频极点,约为10Hz。在运算放大器的实际电路中,它是通过引入一个电容来增加的。这对于闭环运算放大器的稳定性是非常必要的,因为如果没有这个低频极点,运算放大器只有几个高频等效极点,并且闭环开环曲线在高频时会跨越0dB,此时不能满足相位裕量。
通过有意引入低频极点,开环交叉频率的相位裕量就足够了,这是一个稳定的闭环放大。
对于增益带宽积,增益与反馈网络的比例成反比,反馈越小,开环曲线越低,交越频率越低,即增益越高,交越频率越低,近似积不变。
《来自bay215的回答:》
产品是确定的,这是一个用于简单测量放大器性能的参数。像它的名字一样,这个参数代表增益和带宽的乘积。根据放大器的定义。由于运算放大器的内部结构,当增益增加时,相应的带宽将由于运算放大器的内部影响而降低。同时,当带宽增加时,其相应的增益也会减少,但它们的乘积是一个常数。三极管共源共栅电路具有类似的特性。
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放大器的英镑据说是1G。如果其增益为2v/v,则带宽=1G÷2=500M。如果增益为4V/V,则带宽=1G÷4=250M。等等。简而言之,增益和带宽满足这个简单的乘积关系。因此,像一些运算放大器一样,制造商声称英镑非常高,如3.9G.但其条件是g(增益)=20v/v。事实上,带宽非常有限。然而,对于一些运算放大器,制造商的商业增益是1V/V,输出电压是在小信号条件下定义运算放大器的带宽,这仍然是相当大的一部分。
《来自Heno_5643的回答:》
对于增益带宽积,增益与反馈网络的比例成反比,反馈越小,开环曲线越低,交越频率越低,即增益越高,交越频率越低,近似积不变。增益带宽积是一个用于简单测量放大器性能的参数。像它的名字一样,这个参数代表增益和带宽的乘积。当频率足够大时,增益带宽积为常数。
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增益带宽积是常数,单位增益带宽,电压增益为1时的带宽。有些文件被称为“带宽增益产品”GBW,它可以用来估计放大器电路的带宽。例如,ICL76XX的GBW=44千赫,当连接到电压跟随器G=1时,带宽=44千赫,当连接到正和负相位运算电路G=10时,带宽=4.4千赫。
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在带宽较低的情况下,这些设备的质量指数几乎是恒定的。当然,在实际选择运算放大器时,美国在线将下降10倍。在曲线的这一部分,增益和频率的乘积是常数,我个人认为是常数。
《来自自保zzboo的回答:》
在运算放大器的放大增益中,有一个低频极点,约为10Hz。在运算放大器的实际电路中,它是通过引入一个电容来增加的。这对于闭环运算放大器的稳定性是非常必要的,因为如果没有这个低频极点,运算放大器只有几个高频等效极点,并且闭环开环曲线在高频时会跨越0dB,此时不能满足相位裕量。
通过有意引入低频极点,开环交叉频率的相位裕量就足够了,这是一个稳定的闭环放大。
对于增益带宽积,增益与反馈网络的比例成反比,反馈越小,开环曲线越低,交越频率越低,即增益越高,交越频率越低,近似积不变。
《来自bay215的回答:》
产品是确定的,这是一个用于简单测量放大器性能的参数。像它的名字一样,这个参数代表增益和带宽的乘积。根据放大器的定义。由于运算放大器的内部结构,当增益增加时,相应的带宽将由于运算放大器的内部影响而降低。同时,当带宽增加时,其相应的增益也会减少,但它们的乘积是一个常数。三极管共源共栅电路具有类似的特性。
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