作为电子工程师,运算放大器算是很常见的一种IC了。如果今天还说加法电路,减法电路、乘法电路、指数电路什么的,未免对不起大家。那么,今天就说说一些设计的细节内容。
对于我们常用的反相运算放大器,其典型电路如下:
在这种情况下,R3为平衡电阻,这样,在可以很好的保证运放的电流补偿,使正负端偏置电流相等。若这些运算放大器知识你注意到了时,甚至取值更大时,会产生更大的噪声和飘溢。但是,应大于输入信号源的内阻。
善于思考的工程师都会想到,当为同相放大器的时候,其原理又是什么呢?现在我们先回顾下同相运放的设计电路:
当计算出的Rp为负值时,需要将该电阻移动到正相端,与R1串联在输入端。
这里额外多插入一句,同相比例运放具有高输入阻抗,低输出阻抗的特性,广泛应用在前置运放电路中。
今天运放已经发展的很迅速,附注功能各式各样,例如有些运放已经具有了调零的外接端口,此时依据数据手册进合适的电阻选择就可以完成运放调零。例如LF356运放,其典型电路如下:
另外一些低成本的运放或许不带这些自动调节功能,那么作为设计师的我们也不为难,通过简单的加法电路、减法电路等可以完成固定的调零(虽然有时这种做法有隔靴挠痒的作用)。
当要进行通常在补偿电路中增加一个三极管电路,利用PN结的温度特性,完成运放的温度补偿。例如在LF355典型电路中将三极管电路嵌入在V+和25K反馈电阻之间。
以上为运放电路设计中容易出现的问题和合适的解决方案,如果大家对于运放电路设计还有其他的疑问,请继续往下浏览。
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▲ 直播主题:
《LM324运放内部电路工作原理的详细讲解》
▲ 直播时间:
2020年5月30日晚8:00-9:30
▲ 直播要点:
运放内部为什么需要三级电路架构?
输入阻抗越大越好?
这个会影响到运放什么参数?
为什么第一级电路可以实现输入阻抗无穷大?
共模信号和差模信号的区别是什么?
运放内部第二级电路如何实现差模信号的无穷放大?
运放的第三级电路为什么需要实现输出信号的功率放大?
从电路中怎么得出运放的续断的特性?
理想运放和实际运放的差别在电路中产生的影响是什么?
为什么输入信号需要实现输入阻抗的匹配?
运放内部的镜像恒流源是如何工作的?
临界饱和状态是如何实现的?
运放内部电路的保护是如何做的?
为什么说运放外部电路的设计及理解是离不开内部电路的分析基础上?
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