A slew rate azt jelenti?

Pontszám: 4,4/5 ( 66 szavazat )

Az elektronikában az elfordulási sebesség a feszültség vagy az áramerősség, vagy bármely más elektromos mennyiség változása időegység alatt . SI-egységben kifejezve a mértékegység a volt/másodperc vagy amper/másodperc, de általában mikroszekundumban (μs) vagy nanoszekundumban (ns) fejezik ki.

Jobb a nagyobb elfordulási sebesség?

A legtöbb erősítőnek (még az olcsóknak is) 6,3 V/µs feletti fordulatszámmal kell rendelkeznie. A legtöbb erősítő látszólag magas fordulatszáma egyszerűen jó tervezés. Az olyan elfordulási sebesség, amely jóval a hallható tartomány feletti maximális frekvenciát eredményez, nagyjából kiküszöböli az esetleges hibákat és a nem kívánt torzításokat.

Mi a normál elfordulási sebesség?

A műveleti erősítő vagy bármely erősítő áramkör elfordulási sebessége a kimeneti feszültség változásának sebessége, amelyet a bemeneti fokozatos változás okoz. Ezt egy adott időn belüli feszültségváltozásként mérik - jellemzően V / µs vagy V / ms. Egy tipikus általános célú eszköz fordulatszáma 10 V/mikromásodperc lehet.

Mit jelent a magas fordulatszám?

Slew Rate # : A teljesítmény sávszélességéhez szorosan kapcsolódó elfordulási sebesség az erősítő kimenetének maximális változási sebessége (volt per mikroszekundumban mérve). Minél nagyobb az erősítő teljesítménye, annál nagyobbnak kell lennie az elfordulási sebességnek, hogy azonos teljesítmény sávszélességet kapjunk.

Hogyan mérik az elfordulási sebességet?

Az elfordulási sebességet úgy mérik, hogy lépésjelet adnak a műveleti erősítő bemeneti fokozatára, és mérik a változás sebességét a kimeneten a kimeneti jel amplitúdójának 10%-a és 90%-a között. ... Az elfordulási sebesség oszcilloszkóp és függvénygenerátor segítségével mérhető.

Op-Amp fordulási sebesség magyarázata (példákkal)

26 kapcsolódó kérdés található

Mi az a slew rate limit?

A megölés. A frekvenciahatár az erősítő maximális változási sebessége . kimeneti feszültség , és annak a ténynek köszönhető, hogy a kompenzáció. Az erősítőben lévő kondenzátornak csak véges árama1 van a töltéshez és a kisütéshez.

Hogyan számítod ki az emelkedési időt az elfordulási sebességből?

A lépésválasz növekedési ideje az az idő, amely alatt a végső érték 10%-áról 90%-ára vált át. Az elfordulási sebesség egy hullámforma változási sebessége, amely megegyezik a meredekséggel. A ΔV/Δt segítségével számítható ki, a 2. ábrán látható módon.

Mennyire fontos az ütési sebesség?

A Slew rate segít azonosítani az erősítő maximális bemeneti frekvenciáját és amplitúdóját úgy, hogy a kimenet ne torzuljon jelentősen . Ezért feltétlenül ellenőrizni kell az adatlapon az eszköz fordulási sebességét, mielőtt nagyfrekvenciás alkalmazásokhoz használná.

Az elfordulási sebesség az erősítéstől függ?

A jel időbeli változásának sebessége dv/dt. ... Vegye figyelembe, hogy az elfordulási sebesség számításai nem függenek sem az áramkör erősítésétől, sem a kis jel sávszélességétől. A teljesítmény sávszélessége és a kis jelsávszélesség (f2) nem ugyanaz. Ez egy nagyon fontos szempont!

Hogyan javítható az elfordulási sebesség?

Az OTA vagy op-amp fordulatszáma arányos a maximális áramerősséggel, amely általában az áramkör első szakaszától elérhető. Az elfordulási sebesség növeléséhez az előfeszítő áramforrás értékének növelése szükséges , ami növeli az áramkör teljes teljesítménydisszipációját.

Mi okozza az elfordulási sebességet?

Magyarázat: Az elfordulási sebesség a kimeneti feszültség időbeli változásának maximális sebessége. ... Mivel a slew rate a nagy jel jelenségek kategóriájába tartozik, az áramkorlátozás és az op-amp intrinsic fokozatainak telítettsége nagyobb mértékben okoz slew rate okokat.

Mi az a CMRR képlet?

A CMRR a képesség mutatója. ... 1) és az Acom a közös módusú erősítés (az ábrán a Vn-hez viszonyított erősítés), a CMRR-t a következő egyenlet határozza meg. CMRR = Adiff /Acom = Adiff [dB] - Acom [dB] Például az NF 5307 CMRR differenciálerősítő 120 dB (min.)

Miért van nagy fordulatszáma a műveleti erősítőnek?

Amikor egy műveleti erősítőt feszültségpufferként hajtanak meg, a kimeneti jel általában még nagyon alacsony frekvenciákon is torzul. Így a kiegészítő segédáramkör használata nem csak javítja a fordulatszámot magasabb frekvenciákon, hanem kevesebb energiát is disszipál. ... 105%-os javulás érhető el az elfordulási sebességnél.

Miért végtelen a slew rate?

Tipp: Az elfordulási sebesség egy műveleti erősítő válaszának mérése. Egy ideális műveleti erősítő esetében az időkésleltetés elhanyagolható. Ezért végtelen elfordulási sebessége van. Ez azt jelenti, hogy a bemeneti feszültség változásával egyidejűleg tud kimeneti feszültséget biztosítani .

Mi az elfordulási sebesség az MRI-ben?

Az elfordulási sebesség arra a sebességre utal, amellyel a gradiens be- és kikapcsolható, és a gradiens maximális gradiens erőssége osztva az emelkedési idővel . Az MR képalkotás a mágneses tér gradienseinek terméke, amelyeket mágneses gradiens tekercsek hoznak létre.

Növekszik az elfordulási sebesség a frekvenciával?

Az elfordulási sebesség nem a hullámforma jellemzője, hanem az erősítőé. Mivel a szinusz meredeksége függ a frekvenciától ÉS az amplitúdótól, a Selw sebesség több nagyobb jelet érint, mint a kicsiket. A kisebb jeleket jobban befolyásolja az erősítés-sávszélesség termék.

Az elfordulási arány mindig pozitív?

Pozitív elfordulási sebességű írás történik, amikor a jel emelkedik . Negatív fordulatszám pedig akkor lép fel, amikor a jel leesik. Általában az erősítő elfordulási sebessége nő a hőmérséklet emelkedésével. Egyes erősítőkben van elfordulásnövelő áramkör, amely gyorsabb elfordulási sebességet tesz lehetővé.

Hogyan számítják ki a CMRR-t dB-ben?

Common Mode Rejection Ratio (CMRR) és a műveleti erősítő
  1. CMMR = Differenciális módú erősítés / Közös módú erősítés.
  2. CMRR = 20log|Ao/Ac| dB.
  3. PSRR= 20log|ΔVDc/ΔVio| dB.
  4. Hiba (RTI) = Vcm / CMRR = Vin / CMRR.
  5. Vout = [1 + R2/R1] [ Vin + Vin/CMRR]
  6. Hiba (RTO) = [1+R2/R1] [Vin/CMRR]
  7. ΔVout = ΔVin / CMRR (1 + R2/R1)

Mi az elfordulási sebesség a hangban?

Az elfordulási sebesség egy audioberendezés azon képessége, hogy reprodukálja az amplitúdó gyors változásait . Volt per mikroszekundumban mérve ez a specifikáció leggyakrabban az erősítőkhöz kapcsolódik, de valójában a legtöbb eszköztípusra vonatkozik. ... Egy nagyobb fordulatszámú erősítő „feszesebben” és dinamikusabban szól majd a fülünk számára.

Hogyan számolod ki a felfutási időt?

Alapértelmezés szerint az emelkedési idő az az idő, amely alatt a válasz 10%-ról 90%-ra emelkedik a kezdeti értéktől az állandósult állapotig ( RT = [0,1 0,9]). Az RT(2) felső küszöbértéket a SettlingMin és SettlingMax kiszámításához is használják.

Mi a jel felfutási ideje?

Az emelkedési idő az az idő, amely ahhoz szükséges, hogy a jel a növekvő hullámforma 10%-áról 90%-ára mozogjon . Lásd az 1. ábrát. Az itt látható szinuszhullám esetében a 10%-tól 90%-ig terjedő idő 2 V pp jelnél 500 MHz-en körülbelül 700 pikoszekundumot vesz igénybe a 0,35-ös hüvelykujjszabály szerint.

Mi az elfordulási sebesség a tápegységben?

Az egyenáramú tápegység elfordulási sebessége az a sebesség, amellyel a kimeneti feszültség és a kimeneti áram változik . Ez a jellemző számos alkalmazásban fontos, különösen az automatikus tesztalkalmazásoknál, mivel minél gyorsabban éri el a tápegység a programozott feszültséget vagy áramerősséget, annál gyorsabban fut le a teszt.

Mi az UPS elfordulási sebessége?

Az „elfordulási sebesség” a frekvencia változásának sebességét írja le . Emiatt előfordulhat, hogy az UPS-nek nehézségei adódhatnak a kimenetének szinkronizálásában egy generátorkészlettel, vagy előfordulhat, hogy nem tudja engedélyezni a karbantartási bypass működését, ha a generátor beállított frekvenciaváltási sebessége meghaladja az UPS-ben ehhez az értékhez megengedett alapértéket.

Amikor egy differenciálerősítőt egyvégűen működtetnek?

Ahogy a név is sugallja, az egyvégű differenciálerősítő azt a jelet erősíti, amely csak az egyik bemeneten keresztül érkezik . Komplett megoldás lépésről lépésre: Az egyvégű differenciálerősítő bemenetei az egyik végén a föld, a másik végén a jel.

Melyik op erősítőnek van nagy fordulatszáma?

Az LT1357 egy nagy sebességű, nagyon nagy fordulatszámú műveleti erősítő kiemelkedő AC és DC teljesítménnyel. Az LT1357 sokkal alacsonyabb tápárammal, kisebb bemeneti offszet feszültséggel, kisebb bemeneti előfeszítő árammal és nagyobb DC nyereséggel rendelkezik, mint a hasonló sávszélességű eszközök.