- 今天給大家分享我在公眾號上看到的20種運放典型電路,總結得十分到位。主要是以下20種:反向比例運算電路同相比例運算電路電壓跟隨器反相求和運算電路同相求和運算電路加減運算電路加減電路積分運算電路實用積分電路微分運算電路實用微分電路壓控電壓源二階低通濾波器壓控電壓源二階高通濾波器RC橋式正弦振蕩電路方波發(fā)生電路方波和三角波發(fā)生電路過零比較器電路一般單限比較器滯回比較器窗口比較器1、反相比例運算電路2、同相比例運算電路3、電壓跟隨器4、反相求和運算電路5、同相求和運算電路6、加減運算電路7、加減電路8、積分運算
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運放電路 電路圖 電路設計
- 運放的最基本電路符號:01放大器1、反相放大器電路圖輸入輸出波形:2、同相放大器:輸入輸出波形:3、電壓跟隨器輸入輸出波形:4、差分放大電路輸入輸出波形:5、加法放大電路輸入輸出波形:6、D類放大電路輸入輸出波形:02振蕩器1、張弛振蕩器輸入輸出波形:2、相移振蕩器輸入輸出波形:3、三角波發(fā)生器輸入輸出波形:03整流1、半波整流輸入輸出波形:2、全波整流輸入輸出波形:04峰值檢波輸入輸出波形:05微積分1、積分電路輸入輸出波形:2、微分電路輸入輸出波形:06I-V轉換輸入輸出波形:最后貼一個經(jīng)典運放的內(nèi)部
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運放電路 模擬電路
- 問:了解運算放大器電路中的功耗設計為了了解運算放大器電路中的功耗問題,我們首先明白具有低靜態(tài)電流 (IQ)的放大器以及增加反饋網(wǎng)絡電阻值與功耗之間的關系。讓我們首先考慮一個可能需要關注功率的示例電路:電池供電的傳感器在 1kHz時生成 50mV 幅度和 50mV 偏移的模擬正弦信號。信號需要放大到 0V 至 3V 的范圍以進行信號調節(jié)(圖 1),同時要盡可能節(jié)省電池電量,這將需要增益為 30V/V 的同相放大器配置, 如圖 2 所示。那么,我們應該如何來優(yōu)化該電路的功耗呢?圖 1 : 示例電路中的輸入及輸
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運放電路 運放電路 功耗
- 下圖1是一個基本的運放電路,當同相端輸入電壓為0V時,按理想情況,運放的輸出端應該也為0V. 但圖2的仿真結果,卻告訴我們運放的輸出電壓為196mV.在高精度應用中,這個誤差可不算小。這個誤差怎么來的?下面具體講講?;痉糯箅娐贩抡娼Y果運放輸出結果產(chǎn)生誤差原因有很多,對于圖中的應用來說,最主要的2個誤差源是運放的失調電壓Vos.和運放的偏置電流Ib-. 本應用中,輸入共模電壓為0V. 故可以忽略共模電壓對運放造成的誤差影響,而且輸出電壓也很小,所以也可以忽略運放開環(huán)增益對失調電壓的影響。先看失調電壓的造成
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運放電路 誤差
- 1、運放的符號表示2、集成運算放大器的技術指標(1) 開環(huán)差模電壓放大倍數(shù)(開環(huán)增益)大Ao(Ad)=Vo/(V+-V-)=107-1012倍;(2) 共模抑制比高KCMRR=100db以上;(3) 輸入電阻大ri>1MW, 有的可達100MW以上;(4) 輸出電阻小ro =幾W-幾十W3、集成運放分析方法(V+=V-虛短,ib-=ib+=0虛斷)(1)反向比例運算放大器Rp是平衡電阻,使輸入端對地的靜態(tài)電阻相等,Rp=R1//R2。(2)同向比例運算放大器(3)差動放大器差動放大器放大了兩個信號的
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運放電路 模擬電路
- 在運放電路中,大家可能會經(jīng)??吹竭@么幾個電容,分別是:1、電源VCC到地2、反饋輸入輸出引腳之間3、正負兩輸入端之間的電容就算不要這幾個電容,電路好像也能工作,但電路設計一般都會加上,那么這幾個電容分別有什么作用呢?關于這個電容的作用,說法很多,不盡相同,如果你有更好的、更通俗的理解,歡迎評論區(qū)留言討論。1、電源VCC上的電容作用:主要是用來濾波的,讓我們的電源網(wǎng)絡更加干凈,抑制干擾信號。取值:一般取值為103,104和105。主要是根據(jù)運放的工作頻率來決定,一般頻率越高,電容就越小,反之則大。2、反饋輸
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運放電路 電路設計 電容
- 大家好,我是蝸牛兄。今天給大家分享一種增益可調的運放電路。背景我們的音頻產(chǎn)品,比如數(shù)字功放,會根據(jù)不同的應用場景,對現(xiàn)場的聲音進行調節(jié),一般都會設置幾個不同的增益檔位,通過設置撥碼開關來實現(xiàn)。圖1 撥碼開關在音頻領域,運放NE5532用的比較多。因為它具有更好的噪聲性能,優(yōu)良的輸出驅動能力及相當高的小信號帶寬,電源電壓范圍大等特點。先來看一個基礎電路:同行相比例運算放大電路,輸入輸出的關系我們來推一遍根據(jù)虛短:根據(jù)虛斷:R2,R3可近似看成串聯(lián),則流經(jīng)R2,R3的電流值相等,即:化簡:化簡:然后我們將此電
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運放電路
- 運放是模擬電源反饋及各種信號調理電路常用的器件,根據(jù)輸入信號連接到運放的同相端還是反相端,我們可以將其分為同相輸入放大電路,和反相輸入放大電路。這兩種放大電路有什么區(qū)別呢,或者有什么優(yōu)缺點呢?本文就這一基本話題進行討論。運放是模擬電源反饋及各種信號調理電路常用的器件,根據(jù)輸入信號連接到運放的同相端還是反相端,我們可以將其分為同相輸入放大電路,和反相輸入放大電路。這兩種放大電路有什么區(qū)別呢,或者有什么優(yōu)缺點呢?本文就這一基本話題進行討論。一.同相放大運放電路分析同相放大的運放中,輸入信號是和運放的同相端連接
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運放電路
- 許多人偶爾會把運算放大器當比較器使用。一般而言,當您只需要一個簡單的比較器,并且您在四運算放大器封裝中還有一個“多余”運算放大器時,這種做法是可行的。穩(wěn)定運算放大器運行所需的相位補償意味著把運算放大器用作比較器時其速度會非常的低,但是如果對速度要求不高,則運算放大器可以滿足需求。但還有很多印象因素,需要慎重考慮。速度考慮因素 大多數(shù)比較器速度都很快,不過很多運算放大器速度也很快。為什么將運算放大器用作比較器時會造成低速度呢? 比較器用于大差分輸入電壓,而運算放大器工作時,差分輸入電壓一般會在負反饋
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比較器 運放電路
- 運算放大器和比較器無論外觀或圖紙符號都差不多,那么它們究竟有什么區(qū)別,在實際應用中如何區(qū)分?今天我來圖文全面分析一下,夯實大家的基礎,讓工程師更上一層樓?! ∠瓤匆幌滤鼈兊膬?nèi)部區(qū)別圖: 從內(nèi)部圖可以看出運算放大器和比較器的差別在于輸出電路。運算放大器采用雙晶體管推挽輸出,而比較器只用一只晶體管,集電極連到輸出端,發(fā)射極接地?! ”容^器需要外接一個從正電源端到輸出端的上拉電阻,該上拉電阻相當于晶體管的集電極電阻?! ∵\算放大器可用于線性放大電路(負反饋),也可用于非線性信號電壓比較(開環(huán)或正反饋)?!?/li>
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比較器 運放電路
- 硬件工程師基本技能之一,掌握模擬與數(shù)字電路原理,而模擬電路的基礎就是運放,可以說運放是硬件工程師的基礎的基礎。話雖說它是基礎,但是掌握它并非
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EasyEDA 運放電路 硬件
- 運放電路中的電源噪聲如何降低?-外部的噪聲通常指電源噪聲、空間耦合干擾等,通常通過合理的設計可以避免或減小影響。降低外部噪聲的影響對發(fā)揮低噪聲運放的性能至關重要。
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運放電路 電源噪聲 開關電源
- 常見外部噪聲源
電源紋波
在全波整流的線性穩(wěn)壓供電的電路中,100Hz紋波是主要的電源噪聲,對于運放電路,100Hz噪聲電平通常要求控制在10nV-100nV(RTI)內(nèi),這取決于三個因素:運放在100Hz時的電源抑制比(PSRR),穩(wěn)壓器的紋波抑制比及穩(wěn)壓器的輸入濾波電容的大小。圖1是OP77的PSRR-頻率曲線,可以看出,OP77在100Hz時PSRR大約是76dB,要獲得不大于100nV(RTI)的性能,供電電源的紋波必須小于0.6mV。常用的三端穩(wěn)壓一般能提供大約60dB的紋波抑制
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運放電路 PCB
- 噪聲可以是隨機信號或重復信號,內(nèi)部或外部產(chǎn)生,電壓或電流形式,窄帶或寬帶,高頻或低頻。噪聲通常包括器件的固有噪聲和外部噪聲,固有噪聲包括:熱噪聲、散彈噪聲和低頻噪聲(1/f噪聲)等,在這里我們不予討論。外部的噪聲通常指電源噪聲、空間耦合干擾等,通常通過合理的設計可以避免或減小影響。降低外部噪聲的影響對發(fā)揮低噪聲運放的性能至關重要?! 〕R娡獠吭肼曉础 ?nbsp;
電源紋波 在全波整流的線性穩(wěn)壓供電的電路中,100Hz紋波是主要的電源噪聲,對于運放電路,100Hz噪聲電
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電源噪聲 PSRR 運放電路
運放電路介紹
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