运算放大电路的基础(秒懂)

这篇具有很好参考价值的文章主要介绍了运算放大电路的基础(秒懂)。希望对大家有所帮助。如果存在错误或未考虑完全的地方,请大家不吝赐教,您也可以点击"举报违法"按钮提交疑问。

运算放大器(下文简称运放),理想的运放,它的输入阻抗无穷大,输出阻抗为零。

运算放大电路计算,交换机,硬件工程,嵌入式硬件,pcb工艺,射频工程

理想的运放电路分析有两大重要原则贯穿始终,即“虚短”与“虚断”。

“虚短”的意思是正端和负端接近短路,即V+ = V- ,看起来像“短路”;

“虚断”的意思是流入正端及负端的电流接近于零,即I+=I-=0,看起来像断路(因为输入阻抗无穷大)。

--------------放大电路------------------

  • 反相比例放大电路

运算放大电路计算,交换机,硬件工程,嵌入式硬件,pcb工艺,射频工程

 根据“虚短”和“虚断”法则可以很简单的计算得到结果:

运算放大电路计算,交换机,硬件工程,嵌入式硬件,pcb工艺,射频工程

 等式1.1中的负号,表示输出和输入相位差180°

推导过程:

(1)电流的流入等于流出,所以i1=i2+i3 。由“虚断”法则得知i3=0A,所以i1=i2。

根据叠加法则:运算放大电路计算,交换机,硬件工程,嵌入式硬件,pcb工艺,射频工程

 (2)又根据“虚短”法则,得知运放的正负两个端等同于“短路”,所以V+=V-。而因为运放的正端子V+被R3下拉至地平面,所以V-=V+=0V,代入等式1.2得到:

运算放大电路计算,交换机,硬件工程,嵌入式硬件,pcb工艺,射频工程

 再根据等式1.3可以推导出等式1.1。

因为Vout与Vin成线性的比例关系,因此这个典型放大电路被称为比例放大电路。

关于R1、R2、R3的选值:

(1)R1、R2、R3应该在K级,不宜达到M级;

(2)R3应该等于或近似于R1和R2的并联,以消除偏置电流的影响。

  • 差分放大电路

运算放大电路计算,交换机,硬件工程,嵌入式硬件,pcb工艺,射频工程

 同样可以推导:

运算放大电路计算,交换机,硬件工程,嵌入式硬件,pcb工艺,射频工程

 当R1=R3并且R2=R4时,得到等式2.2.这就是电路的命名由来,它可以对差分信号进行放大。

运算放大电路计算,交换机,硬件工程,嵌入式硬件,pcb工艺,射频工程

  • 同相放大电路

同相放大电路的输出和输入保持相同的相位。理想的运放具有输入阻抗无穷大,输出阻抗无穷小的特点,同相放大电路保持了运放的这种特性。

运算放大电路计算,交换机,硬件工程,嵌入式硬件,pcb工艺,射频工程

 应用运放的“虚短”,可知V2=V1;此外,因为运放的“虚断”,输出电压的电流全部流经R2和R1,因此V2由R1和R2对Vout分压得到:

运算放大电路计算,交换机,硬件工程,嵌入式硬件,pcb工艺,射频工程

 因此:

运算放大电路计算,交换机,硬件工程,嵌入式硬件,pcb工艺,射频工程

 调节R2可以改变电路的放大倍数。

!!!注意

同相放大电路的应用场合具有局限性,一般只用于直流电平的放大,不适合用于交流信号的放大,因此它会将交流信号的直流偏置电压一并放大,从而使其偏置电位发生偏移。带参考电平的反相比例放大电路在信号放大时比较有实用性。

运算放大电路计算,交换机,硬件工程,嵌入式硬件,pcb工艺,射频工程

实际上再差分放大器的基础上加一个隔直电容C1。

  • 电压跟随电路

运算放大电路计算,交换机,硬件工程,嵌入式硬件,pcb工艺,射频工程

电压跟随电路是运放的一种特殊应用方式,很容易得到Vout=Vin。输出电压跟随输入电压,因此称之为“电压跟随器”。

电压跟随电路是同相放大电路的衍生产物,是放大倍数为1的同相放大电路。前文已经介绍理想的同相放大电路的输入阻抗无穷大,输出阻抗无穷小。

基于此特性,电压跟随电路一般用于信号的隔离。如下图由于R1和R2产生参考电压供给下一级电路使用,因为下一级电路的等效内阻会影响R1和R2的分压比,因此参考电压将会发生变化,如果内阻不是固定的,那么这个电路将无法使用。

不可靠的参考电压电路

运算放大电路计算,交换机,硬件工程,嵌入式硬件,pcb工艺,射频工程

可靠的参考电压电路

运算放大电路计算,交换机,硬件工程,嵌入式硬件,pcb工艺,射频工程

仪器放大电路

运算放大电路计算,交换机,硬件工程,嵌入式硬件,pcb工艺,射频工程

 典型的仪器放大电路,顾名思义此方法电路使用于小信号的放大,一般用于传感器信号的放大。传感器的输出信号很小,一般只有几毫伏到几十毫伏。

电路由两级放大电路组成,第一级由A1,A2组成,同相输入,输入阻抗高,电路结构对称,可很好的抑制零点漂移;第二级由A3组成,良好的共模抑制比,输入阻抗高,增益在大范围内可调。

选值要求:R4=R5,R6=R7,R8=R9(保持电路的对称性),R3为可调电阻,用于调节电路增益。电路输入输出的关系式如下:

运算放大电路计算,交换机,硬件工程,嵌入式硬件,pcb工艺,射频工程

 推导过程:

仪器放大电路是前文的同相放大电路及差分放大电路的综合体。

(1)首先分析由A1和A2组成的同相放大电路,由“虚短”和“虚断”原则,推导得到:

运算放大电路计算,交换机,硬件工程,嵌入式硬件,pcb工艺,射频工程

 (2)由A3组成的差分放大电路,由“虚短”及“虚断”原则,推导得到:

运算放大电路计算,交换机,硬件工程,嵌入式硬件,pcb工艺,射频工程

 (3)结合上面两个等式得出结论:

运算放大电路计算,交换机,硬件工程,嵌入式硬件,pcb工艺,射频工程

  • 比较器

(1)简单的比较器

运算放大电路计算,交换机,硬件工程,嵌入式硬件,pcb工艺,射频工程

利用的原理是“理想的运放具有无穷大的增益”。因此,V+和V-之间稍有电压差,即可引起输出的翻转。微弱的电压差经运放放大引起输出饱和。

运算放大电路计算,交换机,硬件工程,嵌入式硬件,pcb工艺,射频工程

 Av为运放的开环放大倍数(一般为100dB左右,即十万倍)。当V+大于V-时,输出为正饱和(接近VCC,但是无法达到),当V+小于V-时,输出为负饱和(接近-VSS,但是无法达到)。连接V+到地,构成过零比较器,如下图所示。

过零比较器

运算放大电路计算,交换机,硬件工程,嵌入式硬件,pcb工艺,射频工程

过零比较器虽然简单,但是并不实用,问题在于比较器只有一个临界电压,输入信号上的杂波易引起输出误操作。如下图的信号杂波引起的比较器误操作。

运算放大电路计算,交换机,硬件工程,嵌入式硬件,pcb工艺,射频工程

 (2)迟滞比较器

这是一种比较实用的迟滞比较器

运算放大电路计算,交换机,硬件工程,嵌入式硬件,pcb工艺,射频工程

 相比简单比较器,迟滞比较器只是增加了一个电阻R2。

通俗地说,R2在输入与输出之间搭起了一座桥梁,输出的变化可以通过R2传递至输入,然后比较器的阈值将随输出的变化而改变,达到了磁滞的目的。

R2的作用是将输出电压引入临界电压。

(3)窗口比较器

窗口比较器用于判别输入电压是否落在某一个范围之内。

其中,URH>URL,D1和D2不能省略,防止两个运放输出电平相反时损坏运放。比如,运放A1输出VOH,但是运放A2输出VOL,D1导通,但是D2截止,因此电流不会从A1流入A2,避免大电流损坏器件。

运算放大电路计算,交换机,硬件工程,嵌入式硬件,pcb工艺,射频工程

 窗口比较的工作原理
1)、Uin>URH>URL,A1输出UOH,A2输出UOL,D1导通,D2截止,Uout=UOH;
2)、Uin<URL<URH,A1输出UOL,A2输出UOH,D1截止,D2导通,Uout=UOH;
3)、URL< Uin<URH,A1输出UOL,A2输出UOL,D1截止,D2截止,Uout=UOL;

运算放大电路计算,交换机,硬件工程,嵌入式硬件,pcb工艺,射频工程

 文章来源地址https://www.toymoban.com/news/detail-542111.html

到了这里,关于运算放大电路的基础(秒懂)的文章就介绍完了。如果您还想了解更多内容,请在右上角搜索TOY模板网以前的文章或继续浏览下面的相关文章,希望大家以后多多支持TOY模板网!

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处: 如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请点击违法举报进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

领支付宝红包 赞助服务器费用

相关文章

  • 网络基础学习(3):交换机

    1.交换机结构 (1) 网线接口和后面的电路部分加在一起称为一个端口,也就是说交换机的一个端口就相当于计算机上的一块网卡。 如果在计算机上安装多个网卡,并让网卡接收所有网络包,再安装具备交换机功能的软件,那计算机也就可以作为一台交换机了。 (2) 交换机

    2024年02月02日
    浏览(34)
  • 实训一 思科交换机基础配置

    交换机的命令行操作模式:用户模式、特权模式、全局配置模式、端口模式 1、命令行操作模式的进入 用户模式switch→输入enable→进入特权模式switch#→输入configure terminal→进入全局配置模式switch(config)→输入interface fastethernet 0/1(端口0/1)→进入端口模式switch(config-if) 2、命令

    2024年02月04日
    浏览(31)
  • ensp华为交换机基础命令

    用户视图:基本操作,查看基本信息 系统视图:进阶操作,配置静态路由,动态路由 系统命令 状态信息查看 进入接口模式并查看信息 配置文件管理命令 关闭华为的信息提示中心 设置远程登录密码 vlan连通信操作

    2024年02月11日
    浏览(28)
  • 【计算机网络】交换机与VLAN配置

    了解eNSP软件的使用方法。 了解交换机和VLAN的配置方法。 Windows系统 eNSP网络仿真软件 连接双节点网络 登录交换机 配置双节点网络VLAN 配置四节点网络VLAN 选用S3700型号交换机和PC终端,以及Copper型号线(即以太网线),按照下图所示的接口建立拓扑。并开启设备,所有接口指

    2024年02月05日
    浏览(32)
  • 计算机网络——交换机和路由器

    目录 前言 引言 交换机是用来做什么的? 与路由器有什么区别? 网关 子网掩码 网关、路由 本博客是博主用于复习计算机网络的博客,如果疏忽出现错误,还望各位指正。 这篇博客是在B站掌芝士zzs这个UP主的视频的总结,讲的非常好。 可以先去看一篇视频,再来参考这篇笔

    2024年04月12日
    浏览(36)
  • 计算机网络 交换机配置及VLAN划分

    交换机配置及VLAN划分 (1)掌握交换机初始配置及远程管理方法。 (2)掌握交换机基于端口的VLAN划分方法。 (3)掌握VLAN的作用。 图1.交换机初始配置实验 图2.交换机远程管理 图3.基于端口vlan划分实验 PCA IP地址信息:192.168.0.1 255.255.255.0 PCB IP地址信息:192.168.0.3 255.255.255

    2024年02月05日
    浏览(34)
  • 华为华三思科 交换机基础配置一览

    华为 华三 思科 华为 忘记console口密码,重置密码 1、断电重启 看到Press Ctrl+B or Ctrl+E to enter BootLoad menu: 2,快速按下Ctrl+B,输入密码Admin@huawei.com 选择Clear password for console user Yes 2、选择Reboot 3、设备重启后初始密码为admin@huawei.com,首次进去开始重置密码 华三 重新启动H3C网络设

    2024年02月15日
    浏览(26)
  • 计算机网络实验:实验一 交换机基本配置

    一、实验目的 (一)掌握交换机命令行各种操作模式的区别以及模式之间的切换。 (二)掌握Cisco交换机(PT模拟)的配置方法。 (三)掌握采用Telnet方式配置交换机的方法。 二、实验内容 学习交换机的安装、配置方法;使用交换机基本配置命令实现交换机配置。 三、实验

    2024年02月07日
    浏览(29)
  • 计算机网络|交换机与路由器的差异

      本文实非大佬们的科普著作,而是犬余学习过程中的笔记略作润色,内容如有错误或不当之处,欢迎指正。   再此也小推一下本人的公众号,记录一下学习过程,立个flag:坚持学习,每周一更,欢迎监督~   在计算机网络中,数据传输的高效性和稳定性是至关重要的

    2024年02月20日
    浏览(41)

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

博客赞助

微信扫一扫打赏

请作者喝杯咖啡吧~博客赞助

支付宝扫一扫领取红包,优惠每天领

二维码1

领取红包

二维码2

领红包