小白必看,学习运放实战设计绕不开的那些技术点!

原创 凡亿PCB 2022-07-06 07:30


一、同相放大电路


虚短:运放理想放大倍数10万倍,一般输出都是3V或5V较多,运放放大的是输入信号的压差,放大10万倍的话,只能说明输入信号的压差非常非常接近,近似相等,我们称之为虚短(有了十万倍的放大倍数的关系,才有了U+约等于U-,起名虚短)


虚断:因为运放的输入内阻无穷大,外接电阻上的电流非常小近似为0,所以运放输入端可以看做断开,称为虚断


虚短:U1=U2,

虚断:(U2-0)/R2=(Uout-U2)/Rf

           U2*Rf=(Uout-U2)*R2

           U2*Rf=Uout*R2-U2*R2 

           Uout=(U2*Rf+U2*R2)/Rf

                   =U2*(Rf+R2)/Rf

                   =U2*(1+R2/RF)

                   =U1*(1+R2/RF)


总结:反馈电阻Rf阻值不要大于300K,否则反馈支路上电流小,容易受到干扰,运放电路电阻阻值要求1%精度




总结:

1、同向放大电流也是利用运放的虚短、虚断特性与欧姆定律以及同一支路上电流处处相等的特性来列公式进行换算最终得出结论

2、优点:对输入信号源要求极低,可以是大内阻信号源,信号输入回路电流小

3、缺点:信号源输出电流能力差,抗干扰能力差,容易被干扰

4、很多人在为了追求放大倍数的时候,加大Rf的同时减小Ra,减小Ra的时候是不是需要Ui的带载能力要强,就是输入信号的电流要大,同时对输入信号也有一定的要求,不是所有的信号都合适,所以最终导致输出波形失真


二、反向放大电路



1、反相放大电路:输入为正,输出为负,输入为负,输出为正

2、上图讨论正负电源供电对的情况,不然单电源供电,输出负就截止了

3、根据虚断得知,U2=0,由虚短得知:U1=U2=0



反向放大电路实际应用:(抬高阈值电路)



计算方法:


总结:

1、从结果看,是在电压差上加了一个2.5V的直流电压,抬高了2.5V,剩下的放大倍数,通过电阻匹配就可以得到想要的放大倍数

2、优点:信号源输出电流能力强,抗干扰能力强

3、缺点:对输入信号源要求高,需要信号源提供大电流


三、运放跟随电路



分析总结:

1、运放跟随电路:假设开始瞬间输出为0,则经过负反馈线调整U2和Ui的差值,然后输出增大,缩小输入端的差值,最终经过多次调整输出近似Uout=Ui,趋于稳定

2、因为运放理想放大倍数十万倍,加上负反馈,想要趋于稳定,需要输入端近似相等

3、运放跟随电路:经过多个周期后达到平衡状态,Rf电阻:破坏振荡一般取100R,10K一下也是可以的

4、设计及电路时,要避免引脚直接相连,容易产生振荡

5、运放跟随电路特性:输出Uo=Ui,带载能力增强


四、T型放大电路



假设运放正负电源供电,如上图反向放大电路结论所示,想要增大运放的放大倍数,就应该增大Rf电阻,减小Ra电阻的阻值,但是如果把Ra取到极限值,太小功耗大,太大抗干扰能力差,Rf也取到极值300K,如果此时放大倍数还是无法满足要求,又不想继续考虑怎样在一级放大的基础上继续放大,既要满足电路的抗干扰能力,又能增大放大倍数,那么只能增加Rf电阻的阻值并同时加大Rf回路的电流,才能同时满足,那么此时把RF一分为2,变成RF1和RF2,RF1和RF2中间的分压还为Uo,并且保证RF1上的电流和原来反向放大电路的电流相等,Uo等于原来的Uout,假设Ui为正,输出Uo2为负,那么Uo的电压值大于Uo2,此时整个反馈回路上的电流总的来说是增大的I4=I2+I3,I2和原反向放大,电路的反馈电流保持一致,抗干扰能力一致,Ra和Rf1也和原电路保持一致,此时Uo也和原电路保持一致,则增加的Rf2即为反馈回路中增加的阻抗,并且增加了回路电流保持抗干扰能力,因此T型电路应运而出,计算推导比较繁琐,我就以截图方式发出来吧,后续还会在此基础上继续更新运放电路的实战操作,如果文中有误还请大家多多指出共同进步



总结:

1、放大倍数最终和框选住的两个乘积有关,RF1最大取值300K,Ra最小取值10K,阻值过低会钳位信号源内阻,或者与信号源内阻分压影响信号质量,信号源带载能力很差,如果Ra取值过小,会增加信号源带载能力,影响信号质量


五、运放加法电路


1、运放加法电路计算思路:假设计算Vin1,其他两路假设输入信号为0,默认接地

2、运放加法电路计算思路:假设计算Vin2,其他两路假设输入信号为0,默认接地

3、运放加法电路计算思路:假设计算Vin3,其他两路假设输入信号为0,默认接地


运放加法电路公式推导(无阻抗匹配)


六、运放检流电路

分析:

上图中U1=U2=0V,假设Ui为正输出Uo则为负,上图中有两条回路,红色回路UI为正,Uo为负,黑色回路中,D2左侧为负,右侧通过RD和RA上拉到Ui,为正所以D2不通,故可以把D2去掉,因此黑色支路不通,且DR与RA/RB不在一个量级上,内阻法分析,小内阻钳位大内阻,故RD影响不到UI2,所以UI2=1/2Ui,我们把Uo2看做最终输出。


DR不通则两端都是1/2Ui,内阻法分析,不通相当于无穷大电阻,100K在无穷大面前显得很小很小,所以Uo2=Ui2=1/2Ui


已知U1=U2=0V,Ui为负时,Uo为正则Uo2也为正,会有两条回路,黑色回路存在,红色回路也存在,因为U1=0V,U0为正,所以D1截止,又因为运放内部对地电阻无穷大,所以U1支路上电流近似为0,可以看做为0,那Rb支路和D1可以去掉,因为运放正负输入端都需要输入信号,所以Rb保留,但是此支路无电流



此时回路只有一条黑色回路,因为U1=0V,且RB支路电流为0,所以Rb两端电压相等,即Ui2=0V,此时流过Rd和Ra的电流相等,列方程式



电路用途:用检流电阻检测电机电流采样,过流电路,反转也可以检测到过流,比如:做PFC(功率因数校正)的时候会用到,在有的电路中,我们要把负的当作正的看待,这样反转是不是好处理的


总结:

1、负反馈电阻上并联的电容是做相位补偿使用,一般是pF级别的,最多几nF,几十nF就大了

声明:

本文凡亿教育原创文章,转载请注明来源!
投稿/招聘/广告/课程合作/资源置换 请加微信:13237418207

学习硬件电路开发流程规范,全是干货!


PCB工程师不当背锅侠,教你一招解决PCB设计中的隐患?


扫码添加客服微信,备注“入群”拉您进凡亿教育官方专属技术微信群,与众位电子技术大神一起交流技术问题及心得~

分享💬 点赞👍 在看❤️ “三连”支持!
凡亿PCB 分享高速PCB设计、硬件设计、信号仿真、天线射频技术,提供技术交流、资料下载、综合提升电子应用开发能力!创立“凡亿教育”,致力做电子工程师的梦工厂,旨在赋能大学生、初中级电子工程师,倾力打造电子设计精品教育,逐步发展成系统
评论
  • HDMI 2.2 规格将至,开启视听新境界2025年1月6日,HDMI Forum, Inc. 宣布即将发布HDMI规范2.2版本。新HDMI规范为规模庞大的 HDMI 生态系统带来更多选择,为创建、分发和体验理想的终端用户效果提供更先进的解决方案。新技术为电视、电影和游戏工作室等内容制作商在当前和未来提供更高质量的选择,同时实现多种分发平台。96Gbps的更高带宽和新一代 HDMI 固定比率速率传输(Fixed Rate Link)技术为各种设备应用提供更优质的音频和视频。终端用户显示器能以最
    百佳泰测试实验室 2025-01-09 17:33 55浏览
  • 本文介绍编译Android13 ROOT权限固件的方法,触觉智能RK3562开发板演示,搭载4核A53处理器,主频高达2.0GHz;内置独立1Tops算力NPU,可应用于物联网网关、平板电脑、智能家居、教育电子、工业显示与控制等行业。关闭selinux修改此文件("+"号为修改内容)device/rockchip/common/BoardConfig.mkBOARD_BOOT_HEADER_VERSION ?= 2BOARD_MKBOOTIMG_ARGS :=BOARD_PREBUILT_DTB
    Industio_触觉智能 2025-01-08 00:06 111浏览
  • 在当前人工智能(AI)与物联网(IoT)的快速发展趋势下,各行各业的数字转型与自动化进程正以惊人的速度持续进行。如今企业在设计与营运技术系统时所面临的挑战不仅是技术本身,更包含硬件设施、第三方软件及配件等复杂的外部因素。然而这些系统往往讲究更精密的设计与高稳定性,哪怕是任何一个小小的问题,都可能对整体业务运作造成严重影响。 POS应用环境与客户需求以本次分享的客户个案为例,该客户是一家全球领先的信息技术服务与数字解决方案提供商,遭遇到一个由他们所开发的POS机(Point of Sal
    百佳泰测试实验室 2025-01-09 17:35 54浏览
  • 职场是人生的重要战场,既是谋生之地,也是实现个人价值的平台。然而,有些思维方式却会悄无声息地拖住你的后腿,让你原地踏步甚至退步。今天,我们就来聊聊职场中最忌讳的五种思维方式,看看自己有没有中招。1. 固步自封的思维在职场中,最可怕的事情莫过于自满于现状,拒绝学习和改变。世界在不断变化,行业的趋势、技术的革新都在要求我们与时俱进。如果你总觉得自己的方法最优,或者害怕尝试新事物,那就很容易被淘汰。与其等待机会找上门,不如主动出击,保持学习和探索的心态。加入优思学院,可以帮助你快速提升自己,与行业前沿
    优思学院 2025-01-09 15:48 47浏览
  • 「他明明跟我同梯进来,为什么就是升得比我快?」许多人都有这样的疑问:明明就战绩也不比隔壁同事差,升迁之路却比别人苦。其实,之间的差异就在于「领导力」。並非必须当管理者才需要「领导力」,而是散发领导力特质的人,才更容易被晓明。许多领导力和特质,都可以通过努力和学习获得,因此就算不是天生的领导者,也能成为一个具备领导魅力的人,进而被老板看见,向你伸出升迁的橘子枝。领导力是什么?领导力是一种能力或特质,甚至可以说是一种「影响力」。好的领导者通常具备影响和鼓励他人的能力,并导引他们朝着共同的目标和愿景前
    优思学院 2025-01-08 14:54 93浏览
  • 一个真正的质量工程师(QE)必须将一件产品设计的“意图”与系统的可制造性、可服务性以及资源在现实中实现设计和产品的能力结合起来。所以,可以说,这确实是一种工程学科。我们常开玩笑说,质量工程师是工程领域里的「侦探」、「警察」或「律师」,守护神是"墨菲”,信奉的哲学就是「墨菲定律」。(注:墨菲定律是一种启发性原则,常被表述为:任何可能出错的事情最终都会出错。)做质量工程师的,有时会不受欢迎,也会被忽视,甚至可能遭遇主动或被动的阻碍,而一旦出了问题,责任往往就落在质量工程师的头上。虽然质量工程师并不负
    优思学院 2025-01-09 11:48 79浏览
  • 在过去十年中,自动驾驶和高级驾驶辅助系统(AD/ADAS)软件与硬件的快速发展对多传感器数据采集的设计需求提出了更高的要求。然而,目前仍缺乏能够高质量集成多传感器数据采集的解决方案。康谋ADTF正是应运而生,它提供了一个广受认可和广泛引用的软件框架,包含模块化的标准化应用程序和工具,旨在为ADAS功能的开发提供一站式体验。一、ADTF的关键之处!无论是奥迪、大众、宝马还是梅赛德斯-奔驰:他们都依赖我们不断发展的ADTF来开发智能驾驶辅助解决方案,直至实现自动驾驶的目标。从新功能的最初构思到批量生
    康谋 2025-01-09 10:04 55浏览
  • 在智能网联汽车中,各种通信技术如2G/3G/4G/5G、GNSS(全球导航卫星系统)、V2X(车联网通信)等在行业内被广泛使用。这些技术让汽车能够实现紧急呼叫、在线娱乐、导航等多种功能。EMC测试就是为了确保在复杂电磁环境下,汽车的通信系统仍然可以正常工作,保护驾乘者的安全。参考《QCT-基于LTE-V2X直连通信的车载信息交互系统技术要求及试验方法-1》标准10.5电磁兼容试验方法,下面将会从整车功能层面为大家解读V2X整车电磁兼容试验的过程。测试过程揭秘1. 设备准备为了进行电磁兼容试验,技
    北汇信息 2025-01-09 11:24 65浏览
  • 光伏逆变器是一种高效的能量转换设备,它能够将光伏太阳能板(PV)产生的不稳定的直流电压转换成与市电频率同步的交流电。这种转换后的电能不仅可以回馈至商用输电网络,还能供独立电网系统使用。光伏逆变器在商业光伏储能电站和家庭独立储能系统等应用领域中得到了广泛的应用。光耦合器,以其高速信号传输、出色的共模抑制比以及单向信号传输和光电隔离的特性,在光伏逆变器中扮演着至关重要的角色。它确保了系统的安全隔离、干扰的有效隔离以及通信信号的精准传输。光耦合器的使用不仅提高了系统的稳定性和安全性,而且由于其低功耗的
    晶台光耦 2025-01-09 09:58 43浏览
  • 1月7日-10日,2025年国际消费电子产品展览会(CES 2025)盛大举行,广和通发布Fibocom AI Stack,赋智千行百业端侧应用。Fibocom AI Stack提供集高性能模组、AI工具链、高性能推理引擎、海量模型、支持与服务一体化的端侧AI解决方案,帮助智能设备快速实现AI能力商用。为适应不同端侧场景的应用,AI Stack具备海量端侧AI模型及行业端侧模型,基于不同等级算力的芯片平台或模组,Fibocom AI Stack可将TensorFlow、PyTorch、ONNX、
    物吾悟小通 2025-01-08 18:17 53浏览
  •  在全球能源结构加速向清洁、可再生方向转型的今天,风力发电作为一种绿色能源,已成为各国新能源发展的重要组成部分。然而,风力发电系统在复杂的环境中长时间运行,对系统的安全性、稳定性和抗干扰能力提出了极高要求。光耦(光电耦合器)作为一种电气隔离与信号传输器件,凭借其优秀的隔离保护性能和信号传输能力,已成为风力发电系统中不可或缺的关键组件。 风力发电系统对隔离与控制的需求风力发电系统中,包括发电机、变流器、变压器和控制系统等多个部分,通常工作在高压、大功率的环境中。光耦在这里扮演了
    晶台光耦 2025-01-08 16:03 84浏览
  • 根据环洋市场咨询(Global Info Research)项目团队最新调研,预计2030年全球中空长航时无人机产值达到9009百万美元,2024-2030年期间年复合增长率CAGR为8.0%。 环洋市场咨询机构出版了的【全球中空长航时无人机行业总体规模、主要厂商及IPO上市调研报告,2025-2031】研究全球中空长航时无人机总体规模,包括产量、产值、消费量、主要生产地区、主要生产商及市场份额,同时分析中空长航时无人机市场主要驱动因素、阻碍因素、市场机遇、挑战、新产品发布等。报告从中空长航时
    GIRtina 2025-01-09 10:35 58浏览
  • 故障现象一辆2017款东风风神AX7车,搭载DFMA14T发动机,累计行驶里程约为13.7万km。该车冷起动后怠速运转正常,热机后怠速运转不稳,组合仪表上的发动机转速表指针上下轻微抖动。 故障诊断 用故障检测仪检测,发动机控制单元中无故障代码存储;读取发动机数据流,发现进气歧管绝对压力波动明显,有时能达到69 kPa,明显偏高,推断可能的原因有:进气系统漏气;进气歧管绝对压力传感器信号失真;发动机机械故障。首先从节气门处打烟雾,没有发现进气管周围有漏气的地方;接着拔下进气管上的两个真空
    虹科Pico汽车示波器 2025-01-08 16:51 107浏览
  • 村田是目前全球量产硅电容的领先企业,其在2016年收购了法国IPDiA头部硅电容器公司,并于2023年6月宣布投资约100亿日元将硅电容产能提升两倍。以下内容主要来自村田官网信息整理,村田高密度硅电容器采用半导体MOS工艺开发,并使用3D结构来大幅增加电极表面,因此在给定的占位面积内增加了静电容量。村田的硅技术以嵌入非结晶基板的单片结构为基础(单层MIM和多层MIM—MIM是指金属 / 绝缘体/ 金属) 村田硅电容采用先进3D拓扑结构在100um内,使开发的有效静电容量面积相当于80个
    知白 2025-01-07 15:02 155浏览
我要评论
0
点击右上角,分享到朋友圈 我知道啦
请使用浏览器分享功能 我知道啦