以常见的双运放NE5532和单运放NE5534为例,它们都采用8P封装,区别是NE5532内封装了两个共用供电引脚的独立运放芯体,而NE5534内只有一个运放芯体、同时保留了调零和消振补偿引脚。据厂家资料,无论是NE5532还是NE5534,其内部的运放芯体在电路结构和生产工艺上都是一样的(调零和补偿引脚并不改变电路结构)。
2、在作音响的前置放大使用时,运算放大器最重要的影响指标是电压转换速率(SR)和信号噪声比(SNR),温度漂移指标影响不大,一般不需要调零;实际应用时不需要加消振电容电路也能稳定工作、且有更宽的频率响应和更优秀的信号相位特性。因此两个SR和SNR参数相同的运放芯体采用单个或双个封装在性能指标上区别不会很大,同时因加有较深的负反馈,各运放开环增益差异所造成的影响也基本可忽略。

3、封装在一起的两个运放因物理距离近且共用电源,当各用于一个声道时,可能会产生声道串扰影响声道分离度;分别用于前后级时可能产生级间回授引起自激。因以上原因,设计考究的机器往往会采用单运放的设计,其优点除了各级运放电路能最大程度地独立外,还可为各个运放设置独立供电或加强电源退耦,进一步减少上述干扰的产生。但这样无疑增加了电路的复杂程度,如无高超的布线技术,采用单运放会得不偿失——因此双运放采用得更广泛,其中也不乏名机。
4、在OP-OCL电路中,运放作为电压推动级使用,为增加输出电压摆幅可能会采用“浮动供电”的电路形式,因功耗较大且全直耦,调零电路就变得不可或缺,此时就只能采用NE5534这样的单运放了。
运放用作模拟运算电路时,“虚短”、“虚断”能永远满足吗?在什么条件下“虚短”将不再存在?
开环放大电路与闭环放大电路的输入输出电阻怎么变,这取决于你所搭建的负反馈放大电路的反馈组态。从输出端看,电压反馈会降低输出电阻;电流反馈提高输出电阻。从输入端看,串联反馈提高输入电阻;并联反馈降低输入电阻。
因此,断开反馈电阻变化情况要和原来负反馈电路的组态结合进行考虑。
比如说电压串联负反馈,当实验电路开环后,输出电阻会提高,输入电阻会降低
如果是开环放大电路则闭环放大倍数和开环放大倍数之间的关系是什么
理想运放是输入电阻无穷大,所以,可以说永远满足;而“虚短”则存在于负反馈放大电路中,也是理想运放对称性的体现;当运放不构成负反馈电路,则“虚短”理论将不再存在,如开环电路---比较器类电路、正反馈电路---振荡器类电路等等,就不能适合用“虚短”的理论来分析了。

运算电路的输入输出关系,仅仅决定于反馈网络;因此只要选取适当的反馈网络,就可以实现所需要的运算功能,如比例、加减、乘除、微积分、对数等。
这样的运算电路,被广泛地应用于对模拟信号进行各种数学处理模拟运算电路通常表现输入/输出电压之间的函数关系。
扩展资料:

运放噪声和外围电阻噪声引起运算误差。对由电阻阻值误差引起的运算误差,容易根据运算电路的输出表达式,用求偏导的方法求得。为减小电阻阻值误差引起的运算误差,可选用温度系数小的精密电阻,必要时还可在电路中设置调节环节来补偿。
运放参数随工作频率变化引起的运算误差。反馈网络通常是无源网络,无源元件可选用高稳定性的元件,因而电路增益可获得很高的稳定性,也就抑制了运放参数变化引起的运算误差。
——运算电路
所谓开环是指无反馈电路非环状电路, 而闭环即为有反馈的环状电路。反馈又有正负之分,正反馈一般会使电路达到饱和,负反馈可以趋于稳定。开环放大电路和闭环放大没有关系。如果开环放大电路加入正反馈电路增益变大,负反馈变小但稳定。正反馈一般电路不稳定很少用了。早期元件比较贵时有用过“来复”式收音机就是正反馈的。


