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[硬件] 详解运放七大应用电路设计(附技术要点)

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发表于 2019-10-12 14:50 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式

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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。- ?, b4 n* R- k5 Q: p

; B9 n# A0 u9 E& @0 p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。
0 b+ a) ]& s! j. Z' q  e  l& u; |' I4 \9 w4 V
# Q! n# F9 ~1 e/ E, s* c
1、运放在有源滤波中的应用& W" W0 U* `3 I" }0 f7 j, B

, h' Y5 J5 g( t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。+ W- w6 Z$ A1 Q, u$ ]- h# r0 c6 \
# }8 z# {# \$ i9 ]/ }" X2 F$ `
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。* U6 ]  N6 S2 y* f; ^
2 G+ e& A$ [# g* c  w9 E# z
滤波最常用的3种二阶有源低通滤波电路为& A+ ]0 Z* D5 h" Y7 v
巴特沃兹,单调下降,曲线平坦最平滑;; m7 w5 C. J! q. S2 `# ?, s) u
# X/ H# |% o# p' S0 m' I
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。
/ v$ u, M- @2 F1 h$ }, j* \
2 D0 A3 a: k6 h. h% i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。
  t3 s5 Q6 h; k8 G" m; H
2 x- \2 H" v! z4 L$ ~4 U1 w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。8 O- [+ r- z( C4 C
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。
3 h4 P% n( m: B6 f6 u
9 v5 o( m& v1 A8 U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;
) X# U; A5 S$ K4 ?! k; U3 U3 R, U$ B* s6 [

  p* \$ z( g( t) h! E6 D) V' \0 Y8 x1 E  X+ O) T9 E, V
截止频率为
3 A1 q( t* g8 y8 y; G9 h4 C. s5 J2 [
注明,m的单位为 欧姆, N 的单位为 u
& z4 C4 S5 `! a! a5 _所以计算得出 截止频率为% V* ?, e3 W) r5 I+ m9 w7 a& X' ^0 S! b
1 e. }4 M6 }1 [  B$ d* i
7 T4 g& H& K* z  Y
切比雪夫 ,迅速衰减,但通带中有纹波;& E4 Q& z# ~3 V, }  h

7 Q4 G8 P( l* J, K* w贝塞尔(椭圆),相移与频率成正比,群延时基本是恒定。
6 M: K1 P7 Z% e$ m
& K( G5 H& Z6 n. {9 G/ }+ E* X- L2 N/ [' N! j0 C
2、运放在电压比较器中的应用
% d* Y; e5 k+ A- _- ~! ^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。7 F0 n% |7 K$ }' a8 V
* X: }- Z0 h6 K5 @
该电路实际上是过零比较器和深度放大电路的结合。9 u8 q2 p( p; B4 O: @- O
8 I% A. r& I5 u1 ^. B( Z+ [8 {
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。- P( _/ x4 X! q' w5 \6 s
9 S: `: h. k! H
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。
( S  d2 m+ w% W6 Z+ @# @1 J9 |! p+ |" T1 _! n! c9 t
9 v9 T0 ], I$ \2 o" e
3、恒流源电路的设计
' c) ?& D: o+ q' A如图所示,恒流原理分析过程如下:  b  m; w& F2 }  V
, S- u2 k6 G4 H+ y
9 z0 t1 g7 C# p* c2 g+ B! |
U5B(上图中下边的运放)为电压跟随器,故V1=V4;
$ v. R& u( p! W: \
: K# U' q7 [$ e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;; a6 }. O: G& y2 h
有以上等式组合运算得:
! `  x; Q& B4 T1 Y

2 H8 N; \7 s4 {: O6 J  A+ b5 I7 [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。' r8 K0 |4 h- ?  h( U& `: X' z  [

4 T# F! J8 Y, r0 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。
: ]% v) ]* B2 w) C" O3 R5 z2 f- a- c7 C8 c
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。
* N5 W$ N7 O: C. d* |& a8 g' f. I, E7 w5 w" v2 `  u, d( [! W( l- j
) ?# w0 p3 n% A/ e. v9 X1 T" U6 C
8 m+ G* }& R# d9 T) s
, B/ r) X2 F5 X4 i
4、整流电路中的应用1 i/ Y2 R/ K% R1 t+ Z1 _7 r
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。+ ~( ?- m1 }' {

2 s; c& L5 c* D! A3 B: s- Z
' h! y4 z# [% r' l: S! k; v: q% ^" a1 X, m& ?2 U
5、热电阻测量电路3 `; Y; K* c4 }1 `
$ C8 t9 ?+ s" s) {, r
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。7 V. e  ^. w2 h. @3 q4 g

  s! e6 {! r& Q0 w
' ^2 c& P# I& z: [* v! L5 t6 p# S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+ z. R! W: j" ~7 Q' f- l

+ \6 J& A- g% O, R8 T0 R7 h' \2 [/ s) ?+ q* Z; ]0 D! V
6、电压跟随器  y# o; Z9 O+ ?, y
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。* E+ p3 n! E" I+ P! T+ i

. p+ C! `( d  l% j. f  e$ o
  ?5 D& r$ H, N" ~  f  W% }; Y" c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。
. D3 i. X, T: B  O4 h$ f1 @0 |8 S9 m
; n# r7 \/ V! b
9 ?. }% F; [4 Q4 c. d. H7、单电源的应用; x: _4 p, c5 e" X* Y. m$ ~3 D
5 D7 s+ y4 g$ E( {; |

% @/ T; _4 y* q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。: O3 C  s5 T% I) I
9 \: b! ^4 m+ x, K! p8 w
首先我们运用运放跟随电路,实现一个VCC/2的分压:! B7 I  h; o% |( g& R
+ z! s& W/ o* M# c8 O
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。; ]5 |; O- J1 Y  d3 I
. c, ~0 ^& ?1 v: 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:
3 Y( i* m: x: y! \# P6 C3 D8 m5 m4 d. X. H' F4 `
该电路中 R66=R67//R68, 信号的输出增益G=-R67/R68 。" q2 \$ L$ y' S  G7 O

6 q, R3 [! t6 v* {( y) ^* 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4 a" W. Q% ]8 A! a8 w
附:运放的应用要点
5 b3 b- }: J$ R* q( A来源:网络
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