如何设计同相运算放大器电路

凡亿PCB 2023-12-15 07:30

详细介绍如何设计运算放大器、运算放大器同相放大器电路,包括方程式、设计细节、电路、计算和设计技巧。

同相放大器(non-inverting amplifier )配置是最流行和最广泛使用的运算放大器电路形式之一,并且用于许多电子电路设计中。

运算放大器同相放大器电路提供高输入阻抗以及使用运算放大器获得的所有优点。

同相运算放大器电路需要的外围和反向放大电路差不多,但它可可以提供更高的输入阻抗。


同相放大电路

设计的第一阶段之一是确定所需的实际增益水平,因为这通常是任何设计中的关键参数之一。

基本同相放大电路非常简单。

在该电子电路设计中,信号被施加到运算放大器的同相输入引脚。这样,输出的信号与输入的信号相比不会反转。

然而,反馈是通过一个电阻从运算放大器的输出连接到运算放大器的反相输入端,其中另一个电阻接地。电阻必须应用于反相输入,因为它是负反馈。

这两个电阻的值决定了反馈电平,从而控制运算放大器电路的增益。


同相放大器增益

运算放大器同相电路的增益很容易确定。计算取决于两个输入引脚的电压相同这一事实,也就是虚短。这是因为放大器的增益非常高。如果电路的输出保持在放大器的电源轨内,则输出电压除以增益意味着两个输入之间实际上没有差异。

由于运算放大器的输入阻抗很大,这导致几乎不会有电流流入运放输入引脚,这意味着流经电阻器 R1 和 R2 的电流相同,因为反相引脚相当于断开,导致R1和 R2 是串联关系。反相输入端的电压由 R1 和 R2 组成的分压器形成,由于负反馈时,两个输入端的电压相同,因此反相输入端的电压必须与非反相输入端的电压相同。这意味着 Vin = Vout x R1 / (R1 + R2)。因此电路的电压增益 Av 可取为:

例如,需要 11 增益的放大器可以通过将 R2 设为 47 k 欧姆、将 R1 设为 4.7 k 欧姆来搭建。


同相放大器输入阻抗

运算放大器同相电路的阻抗特别高--事实上这通常是该电路设计的关键特征之一。

该运算放大器电路的输入阻抗通常可能远远超过 10M Ω。

对于大多数电路应用,同相放大电路对前级的任何负载影响都可以完全忽略,因为它的输入阻抗如此之高,除非它们非常敏感。

这与运算放大器电路的反相配置有显着差异,反相放大时,运算放大器电路仅根据输入电阻器的值提供相对较低的阻抗。


设计提示和技巧

运算放大器同相放大器非常容易设计,但与任何电子电路设计一样,有一些值得主义的地方。

  • 不要将 R2 设得太高:虽然运放的输入阻抗很高,但在任何运放电路中,最好始终确保 R2 的值不要选得太高,否则其他电路效应可能会加载它,并且增益可能不是预期的。根据粗略的经验法则,将 R2 值保持在 100kΩ 以下通常是明智的。

  • 增益不能太大:设计运算放大器时要记住的一点是不要期望太大的增益。即使开环增益可能非常高,也不要期望在整个放大器上可以实现巨大的增益。当电压增益超过10~20 时请仔细考虑。

  • 带宽不是一成不变的:虽然运算放大器具有很高的增益值,但随着频率的增加,增益值开始下降。即使反相放大器中有反馈,也需要考虑增益带宽积。不要试图从单级运算放大器电路中得到太大的增益,否则频率响应可能会受到影响。

  • 确保输出不会削波(clip):对于大多数电路来说,最大限度地减少失真非常重要。电路设计考虑因素之一必须是确保输出有足够的余量,以便最大输出电压不会接近电源轨,从而导致输出削波。当增益设计的比较大时时,通常会发生这种情况,因此值得在设计的最开始应该计算最大输出电压。


交流耦合同相放大器

在大多数情况下,可以对电路进行直流耦合。在需要交流耦合的情况下,必须确保非反相器件具有直流接地路径,以实现偏置运放内部的输入元件所需的非常小的输入电流。

这可以通过插入一个高值电阻器(图中的 R3)接地来实现,如下所示。该值通常可以为 100kΩ 或更大。如果未插入该电阻器,运算放大器的输出将被驱动到电压轨之一。

当以这种方式接入电阻时,应记住电容-电阻组合 C1 / R3 形成具有截止频率的高通滤波器。截止点出现在容抗等于电阻的频率处。

同样,输出电容器的选择应使其能够通过系统所需的最低频率。在这种情况下,运算放大器的输出阻抗较低,因此最大阻抗可能是下一级的阻抗。


单电源同相放大器

运算放大器电路通常设计为采用双电源供电,例如+9V 和-9V。这并不总是容易实现,因此使用电子电路设计的单端或单电源版本通常很方便。这可以通过创建通常称为半电源轨的方式来实现。

同相运算放大器电路的偏置电压为轨电压的一半。通过将工作点设置在此电压,可以在输出上获得最大摆幅而无需削波。

使用该电路时有以下几点需要注意:

  • 偏置电压:同相放大器的偏置电压由 R3 和 R4 设置。通常运放本身的输入阻抗会高于这两个电阻值,因此可以忽略不计。通常,偏置电压设置为轨电压的一半,以使输出能够在任一方向上均匀摆动而不会发生削波。R3 和 R4 通常具有相同的值。

  • 输入阻抗:这种布置的输入阻抗将低于运算放大器本身的输入阻抗。整个非反相放大器电路的输入阻抗将是与运算放大器的输入阻抗并联的R3和R4。实际上,这通常等于 R3 与 R4 并联,即 (R3 x R4) / R3 + R4)。

  • 电容 C3:电容 C3 的漏电流必须非常低,否则漏电流会扰乱电路并进入电源轨。不要使用点解电容,因为它们的漏电流太高并且电路进入电源轨。

  • 输入和输出电容:与任何电子电路设计一样,输入和输出电容器的选择必须能够通过最低频率而不会出现过度衰减。

同相放大电路对于需要高输入阻抗的电子设备中的电子电路设计特别有用。该同相放大电路易于搭建,实际工作可靠、良好。

声明:

文转载自飞多学堂 公众号,如涉及作品内容、版权和其它问题,请于联系工作人员微(prrox66),我们将在第一时间和您对接删除处理!
投稿/招聘/广告/课程合作/资源置换 请加微信:13237418207

你从来没有注意到的应急灯


为什么要搞5.5G?


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!


点击“阅读原文”查看更多干货文章

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
  • 随着消费者对汽车驾乘体验的要求不断攀升,汽车照明系统作为确保道路安全、提升驾驶体验以及实现车辆与环境交互的重要组成,日益受到业界的高度重视。近日,2024 DVN(上海)国际汽车照明研讨会圆满落幕。作为照明与传感创新的全球领导者,艾迈斯欧司朗受邀参与主题演讲,并现场展示了其多项前沿技术。本届研讨会汇聚来自全球各地400余名汽车、照明、光源及Tier 2供应商的专业人士及专家共聚一堂。在研讨会第一环节中,艾迈斯欧司朗系统解决方案工程副总裁 Joachim Reill以深厚的专业素养,主持该环节多位
    艾迈斯欧司朗 2025-01-16 20:51 146浏览
  • Ubuntu20.04默认情况下为root账号自动登录,本文介绍如何取消root账号自动登录,改为通过输入账号密码登录,使用触觉智能EVB3568鸿蒙开发板演示,搭载瑞芯微RK3568,四核A55处理器,主频2.0Ghz,1T算力NPU;支持OpenHarmony5.0及Linux、Android等操作系统,接口丰富,开发评估快人一步!添加新账号1、使用adduser命令来添加新用户,用户名以industio为例,系统会提示设置密码以及其他信息,您可以根据需要填写或跳过,命令如下:root@id
    Industio_触觉智能 2025-01-17 14:14 85浏览
  • 日前,商务部等部门办公厅印发《手机、平板、智能手表(手环)购新补贴实施方案》明确,个人消费者购买手机、平板、智能手表(手环)3类数码产品(单件销售价格不超过6000元),可享受购新补贴。每人每类可补贴1件,每件补贴比例为减去生产、流通环节及移动运营商所有优惠后最终销售价格的15%,每件最高不超过500元。目前,京东已经做好了承接手机、平板等数码产品国补优惠的落地准备工作,未来随着各省市关于手机、平板等品类的国补开启,京东将第一时间率先上线,满足消费者的换新升级需求。为保障国补的真实有效发放,基于
    华尔街科技眼 2025-01-17 10:44 205浏览
  •  光伏及击穿,都可视之为 复合的逆过程,但是,复合、光伏与击穿,不单是进程的方向相反,偏置状态也不一样,复合的工况,是正偏,光伏是零偏,击穿与漂移则是反偏,光伏的能源是外来的,而击穿消耗的是结区自身和电源的能量,漂移的载流子是 客席载流子,须借外延层才能引入,客席载流子 不受反偏PN结的空乏区阻碍,能漂不能漂,只取决于反偏PN结是否处于外延层的「射程」范围,而穿通的成因,则是因耗尽层的过度扩张,致使跟 端子、外延层或其他空乏区 碰触,当耗尽层融通,耐压 (反向阻断能力) 即告彻底丧失,
    MrCU204 2025-01-17 11:30 154浏览
  • 本文介绍瑞芯微开发板/主板Android配置APK默认开启性能模式方法,开启性能模式后,APK的CPU使用优先级会有所提高。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。源码修改修改源码根目录下文件device/rockchip/rk3562/package_performance.xml并添加以下内容,注意"+"号为添加内容,"com.tencent.mm"为AP
    Industio_触觉智能 2025-01-17 14:09 120浏览
  • 现在为止,我们已经完成了Purple Pi OH主板的串口调试和部分配件的连接,接下来,让我们趁热打铁,完成剩余配件的连接!注:配件连接前请断开主板所有供电,避免敏感电路损坏!1.1 耳机接口主板有一路OTMP 标准四节耳机座J6,具备进行音频输出及录音功能,接入耳机后声音将优先从耳机输出,如下图所示:1.21.2 相机接口MIPI CSI 接口如上图所示,支持OV5648 和OV8858 摄像头模组。接入摄像头模组后,使用系统相机软件打开相机拍照和录像,如下图所示:1.3 以太网接口主板有一路
    Industio_触觉智能 2025-01-20 11:04 117浏览
  • 2024年是很平淡的一年,能保住饭碗就是万幸了,公司业绩不好,跳槽又不敢跳,还有一个原因就是老板对我们这些员工还是很好的,碍于人情也不能在公司困难时去雪上加霜。在工作其间遇到的大问题没有,小问题还是有不少,这里就举一两个来说一下。第一个就是,先看下下面的这个封装,你能猜出它的引脚间距是多少吗?这种排线座比较常规的是0.6mm间距(即排线是0.3mm间距)的,而这个规格也是我们用得最多的,所以我们按惯性思维来看的话,就会认为这个座子就是0.6mm间距的,这样往往就不会去细看规格书了,所以这次的运气
    wuliangu 2025-01-21 00:15 61浏览
  • 电竞鼠标应用环境与客户需求电竞行业近年来发展迅速,「鼠标延迟」已成为决定游戏体验与比赛结果的关键因素。从技术角度来看,传统鼠标的延迟大约为20毫秒,入门级电竞鼠标通常为5毫秒,而高阶电竞鼠标的延迟可降低至仅2毫秒。这些差异看似微小,但在竞技激烈的游戏中,尤其在对反应和速度要求极高的场景中,每一毫秒的优化都可能带来致胜的优势。电竞比赛的普及促使玩家更加渴望降低鼠标延迟以提升竞技表现。他们希望通过精确的测试,了解不同操作系统与设定对延迟的具体影响,并寻求最佳配置方案来获得竞技优势。这样的需求推动市场
    百佳泰测试实验室 2025-01-16 15:45 312浏览
  • 80,000人到访的国际大展上,艾迈斯欧司朗有哪些亮点?感未来,光无限。近日,在慕尼黑electronica 2024现场,ams OSRAM通过多款创新DEMO展示,以及数场前瞻洞察分享,全面展示自身融合传感器、发射器及集成电路技术,精准捕捉并呈现环境信息的卓越能力。同时,ams OSRAM通过展会期间与客户、用户等行业人士,以及媒体朋友的深度交流,向业界传达其以光电技术为笔、以创新为墨,书写智能未来的深度思考。electronica 2024electronica 2024构建了一个高度国际
    艾迈斯欧司朗 2025-01-16 20:45 187浏览
  • 百佳泰特为您整理2025年1月各大Logo的最新规格信息,本月有更新信息的logo有HDMI、Wi-Fi、Bluetooth、DisplayHDR、ClearMR、Intel EVO。HDMI®▶ 2025年1月6日,HDMI Forum, Inc. 宣布即将发布HDMI规范2.2版本。新规范将支持更高的分辨率和刷新率,并提供更多高质量选项。更快的96Gbps 带宽可满足数据密集型沉浸式和虚拟应用对传输的要求,如 AR/VR/MR、空间现实和光场显示,以及各种商业应用,如大型数字标牌、医疗成像和
    百佳泰测试实验室 2025-01-16 15:41 189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