|
EDA365欢迎您!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
运放的基本分析方法:虚断,虚短。对于不熟悉的运放应用电路,就使用该基本分析方法。
$ D: M" X. i* r! t' E# y$ \$ v6 `7 p/ q9 \
运放是用途广泛的器件,接入适当的反馈网络,可用作精密的交流和直流放大器、有源滤波器、振荡器及电压比较器。
+ t3 Z0 v" I% R4 ^$ i6 [; y& {
! U4 H- v0 {- E* q- A6 y7 z- h
1、运放在有源滤波中的应用
' ?( g0 d0 J0 L. q6 c上图是典型的有源滤波电路(赛伦-凯 电路,是巴特沃兹电路的一种)。有源滤波的好处是可以让大于截止频率的信号更快速的衰减,而且滤波特性对电容、电阻的要求不高。) E, ?# ? F" p6 L) S' `+ j
3 V- x- [9 P$ R8 c7 x该电路的设计要点是:在满足合适的截止频率的条件下,尽可能将R233和R230的阻值选一致,C50和C201的容量大小选取一致(两级RC电路的电阻、电容值相等时,叫赛伦凯电路),这样就可以在满足滤波性能的情况下,将器件的种类归一化。其中电阻R280是防止输入悬空,会导致运放输出异常。6 g0 Q5 t4 r$ ^: Y) k- J3 N
0 n( H$ t0 ~, I/ `6 M8 C
滤波最常用的3种二阶有源低通滤波电路为
6 d4 ?" ]. X! y巴特沃兹,单调下降,曲线平坦最平滑;
7 Y$ L) h2 a3 a- A4 \$ q9 n8 H: j3 k& k: ~1 v7 r
巴特沃兹低通滤波中 用的最多的是 赛伦凯乐电路,即仿真的该电路。
( a; A8 O1 V* s; M" R1 }$ ? U z0 K- e& e3 t6 p1 n
一个滤波器,要知道其截至频率是多少,或者能写出传递函数和频率响应也可以。
9 v# j5 x) z# R4 A$ S% x8 D
. I* o* t4 \7 m; l4 H* ?如果该滤波器还有放大功能,要知道该滤波器的增益是多少。+ N' P; V+ X' p( S/ y
当两级RC电路的电阻、电容值相等时,叫赛伦凯电路,在二阶有源电路中引入一个负反馈,目的是使输出电压在高频率段迅速下降。
" i1 w- f0 z! ?* |
0 \$ L- j( u v7 T4 H$ w二阶有源低通滤波电路的通带放大倍数为 1+Rf/R1 ,与一阶低通滤波电路相同;
9 Y, P' @& V# \# Z" o( Q8 S3 `6 T4 ?
! S3 g! v/ U) _" w. f3 u1 u( W5 p' x/ j0 j: H# v
[) v. k% H1 k; i截止频率为, Z" D1 k0 m* Y- q5 m- i l- A
* v. q3 X6 k: I# Z- Q
注明,m的单位为 欧姆, N 的单位为 u& _# s4 K3 d# H3 n
所以计算得出 截止频率为# P. J" {# {( _8 [( D4 m6 p: T, @
7 z: ~3 `* j4 L, p% Z. X切比雪夫 ,迅速衰减,但通带中有纹波;$ P% d* X; Y/ @8 z7 j: J
: z0 F9 P! J* A6 c: ]2 w ~7 r
贝塞尔(椭圆),相移与频率成正比,群延时基本是恒定。
9 D* E3 { A2 A' _& O; ^; g- ?9 R0 C( K
( V) |4 n) r5 e$ P& y2、运放在电压比较器中的应用# q6 L! n- c8 a: f, R3 P0 Y
上图是典型信号转换电路,将输入的交流信号,通过比较器LM393,将其转化为同频率的方波信号(存在反相,让软件处理一下就可以),该电路在交流信号测频中广泛使用。
. b" q' a! ^9 G" B: V2 O) u- H; m' K
该电路实际上是过零比较器和深度放大电路的结合。
% p: a" }7 N z: M [+ D0 R: p# Z }' J2 R5 Q
将输出进行(1+R292/R273)倍的放大,放大倍数越高,方波的上升边缘越陡峭。& ?0 O: T: t6 U1 E S
! {, @5 H0 \7 \# _. ~" X: a1 z! G
该电路中还有一个关键器件的阻值要注意,那就是R275,R275决定了方波的上升速度。
& U- Z% y1 W R# I* p" L5 a& D* _, v+ Y- m7 l8 F5 |
6 I( G: x3 X: d G' L4 X2 I
3、恒流源电路的设计
4 p1 d6 _5 R3 V& B+ n$ R# y+ t如图所示,恒流原理分析过程如下:
$ a d' ]1 s+ Y' x1 P6 b6 x& p2 G- i, [2 S. c: n' _& p
# t! A& h9 _* [4 f) p* ZU5B(上图中下边的运放)为电压跟随器,故V1=V4;
; I" w+ L+ o& N) E; l0 B6 m1 A$ k: Q. h/ T
由运算放大器的虚短原理,对于运放U4A(上图中上边的运放)有:V3=V5;: P) m, |+ n8 O* W
有以上等式组合运算得:
. y& ?# v9 }6 t) P, a
) r* D- `4 U# I7 k2 R) ^6 m" T" X当参考电压Vref固定为1.8V时,电阻R30为3.6,电流恒定输出0.5mA。# \& n' R6 C& ~3 K; Q# z
6 `$ I) e3 Q: c* y0 Q0 z* b该恒流源电路可以设计出其他电流的恒流源,其基本思路就是:所有的电阻都需要采用高精度电阻,且阻值一致,用输入的参考电压(用专门的参考电压芯片)比上阻值,就是获得的输出电流。
" n1 m/ b& N" y$ l* W5 Z ^9 _2 i9 B w, P" x% z3 {( P+ k9 w
但在实际使用中,为了保护恒流源电路,一般会在输出端串一只二极管和一只电阻,这样做的好处第一是防止外界的干扰会进入恒流源电路,导致恒流源电路的损坏,二是可以防止外界负载短路时,不至于对恒流源电路造成损坏。
4 J) |; A5 H2 S& g* F7 P# \9 ?6 o! @
* z$ S0 R5 i" G
' r9 d: W; C+ z# o4、整流电路中的应用 V+ @4 T5 N% [! P8 p$ W& k
上述电路是一个整流电路,将输入的一定频率的脉冲整流成固定的电平电压,再用此电压控制4-20mA电流的输出电流。该电路功能类似一些DAC功能的接口。
4 K% r& D @, \8 c$ p0 r# b: Y4 {( Z
) K2 A, \" t! u" V7 i9 R
7 E. G! J2 H3 w$ s
5、热电阻测量电路9 R5 I+ i8 l* O) u- I
1 Q" x. `+ b* {0 T$ f2 A3 A" b
上图的电路是典型的热电阻/电偶的测量电路,其测量思路为:将1-10mA的恒流源加于负载,将会在负载上产生一定的电压,将该电压进行有源滤波处理,处理后在进行信号的调整(信号放大或衰减),最后将信号送入ADC接口。
' M2 E9 ]! \8 \1 B/ Y4 z/ d2 Z b) }4 e3 h8 w% h0 {
3 z# ~+ Y9 e( w. U8 i
该电路应用时,要注意在输入端施加保护,可以并TVS,但要注意节电容对测量精度的影响,当然,如果在一些低成本场合,上述电路图可简化为下电路
* A, S/ B" @$ d5 a
0 z, E/ P% k" j/ a, T# ?) T0 x* x
6、电压跟随器$ r g4 b' x2 L9 D- i' m
在运放的使用中,电压跟随器是一种常见的应用,该电路的好处是:一是减小负载对信号源的影响;二是提高信号带负载的能力。
1 F. x% s) E' M( x& Z3 G
5 W' M( h9 |. w7 R上图是运用运放实现了电阻分压的功能,首先用电阻获得需要输出的电压,然后用运放对该电压进行跟随,提高其输出能力。
1 d% v- y3 [8 g& [
9 m% x3 |7 ?7 ^% e: t% l7 Y; z" a* m- I
7、单电源的应用3 ?4 B2 C2 }- Q# C( J- V1 @
* k! O I: ]8 v4 A: |, x1 i, b& M( v/ C, [! y. [2 Q% D" e5 X
在运放的实际使用,我们一般为了保持运放的频率特性,一般都采用双电源供电,但有的时候在实际使用,我们只有单电源的情况,也能实现运放的正常工作。
4 ^7 y! o& D0 s0 i- Q6 S! \& l+ y
; m* ~' ?3 e1 m4 q首先我们运用运放跟随电路,实现一个VCC/2的分压:8 q9 ~) d" I( f4 @
0 _# ?3 B. a B当然,如果在要求不是很高的场合,我们可以直接电阻分压,获得+VCC/2,但由于电阻分压的特性所在,其动态的响应速度会非常慢,请谨慎使用。0 ]! l, s$ E9 B: Q t! f
. m" f9 |: o# N8 n: C/ K获得+VCC/2后,我们可以用单电源实现信号放大功能,如下图:, z' l+ `# s* V; h# q! U% k
. t- r+ v) b) n2 \& y6 F+ ?4 {! N, m
该电路中 R66=R67//R68, 信号的输出增益G=-R67/R68 。* c& f6 r( N! Q
. ^9 J& J& V# d/ }具体应用如下图:运放为单+5V_AD供电,AD芯片的电压是3.3V(基准电压芯片REF3033得到),该3.3V再电阻分压和经过运放跟随后得到1.65V,给到运放的同相输入端. j) `, V8 o% Z- a! U
附:运放的应用要点* ~, ~. n( k' _# L1 n- G
来源:网络 |
“来自电巢APP”
|