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放大电路
原理+计算+仿真+电路设计避雷总结,1200字手把手教你学会用运放搭建同相放大电路
▼关注微信公众号:硬件那点事儿▼Part 01前言同相放大电路是一种经典的运算放大器的电路配置,广泛用于信号处理、传感器接口和精密模拟电路中。其高输入阻抗、低输出阻抗以及灵活可调的增益,使其在放大弱信号、隔离输入信号和阻抗匹配等场合尤为重要。今天我们就详细讲一讲同相放大电路的计算以及仿真。Part 02电路设计指标输入电压:±1V的正弦波电压,频率10KHz输出电压:±2V的正弦波电压,频率10K
硬件那点事儿
2024-11-30
607浏览
反相放大电路运放V+引脚串联电阻过大也会产生输出失调电压?1400字理清原理与计算
▼关注微信公众号:硬件那点事儿▼Part 01前言当我们用运放设计电流或者电压采样电路时,如果我们要求的采样精度比较高的话,那么一个绕不开的话题就是噪声,噪声是很多硬件工程师容易忽视又不知如何下手的因素,但是噪声影响是信号处理中的一个重要问题,它会影响采样电路的精度和稳定性,运放电路中的噪声分为两大类,一类是运放内部噪声的影响,另外一类是运放外部噪声的影响,而电阻的热噪声是运放外部噪声影响因素中的
硬件那点事儿
2024-11-25
153浏览
用运放搭建的反相放大电路输入为0V,输出居然达到了2.2V,原因你能想到吗?
▼关注微信公众号:硬件那点事儿▼Part 01前言上一篇文章我们分享了运算放大器的“时髦”参数:轨至轨,相信大家已经了解了轨至轨运放和普通运放的区别,上一篇文章中我们提到一句话:运算放大器的轨至轨特性对于单电源供电的运放来说比较重要。为了让大家深入理解这句话的深刻含义,今天就介绍一个实际案例,让你深刻明白轨至轨特性在一些应用场景下的作用。反相放大电路相信大家都很熟悉了,当反相输入端电压为0V时,我
硬件那点事儿
2024-10-16
762浏览
反相放大电路中运放V+引脚串联一个电阻有什么用?是画蛇添足吗?
▼关注微信公众号:硬件那点事儿▼Part 01前言反相放大电路是一种基础的运算放大电路,可以对输入信号进行放大并反相输出。它的核心组件是运算放大器,常用于信号处理、滤波等应用。它有以下几个基本组成部分:1.输入电阻Rin:连接输入信号Vin和运算放大器的反相输入端(-)。2.反馈电阻Rf:连接运算放大器的输出端和反相输入端之间。3.同相输入端:接地或接到固定电位,这样保证了反相输入端成为虚地。问题
硬件那点事儿
2024-10-12
565浏览
跟随器和同相放大电路,谁的输入阻抗高?
最近被问了一个问题:反相放大电路、同相放大电路、跟随器,谁的输入阻抗高?正确答案应该是:跟随器输入阻抗最大,同相放大电路次之,反相放大电路输入阻抗最小。接下来就来简单分析一下原因。1、反相放大电路对于反相放大电路,其输入阻抗约为R1,一般来说,其取值要远小于运算放大器自身的输入阻抗。2、同相放大电路对于同相放大电路,其输入阻抗约为运算放大器自身输入阻抗的(1+A×F)倍,其中,反馈系数F恒小于1,
小小的电子之路
2024-08-14
464浏览
如何选择合适的电流采样放大电路
-----本文简介-----主要内容包括:如何选择合适的电流采样放大器如何选择合适的采样电阻关注微信公众号:硬件之路学习笔记回复:粉丝群,领取资料----- 正文 -----先赞↓后看,养成习惯!一、选择放大器方案 1. 背景 事情是这样的,由于有时候需要同时测两个地方电流,而我只有一个万用表,因此我想做一个精度1mA的电流表,采样范围就1mA~3A。 2. 寻找方
硬件之路学习笔记
2024-08-12
784浏览
推挽放大电路工作原理+电路图
点击上方名片关注了解更多今天给大家分享的是:推挽放大电路、推挽放大电路工作原理、A类放大电路、B类放大电路、AB类放大电路、如何降低推挽放大电路的交叉失真。一、推挽放大电路推挽晶体管电路是一种电子电路,使用以特定方式连接的有源器件,可以在需要时交替提供电路并从连接的负载吸收电流,用于向负载提供大功率,也被称为推挽放大器。推挽放大器由2个晶体管组成,其中一个是NPN型,另外一个PNP型。一个晶体管在
硬件笔记本
2024-08-01
659浏览
一位客户询问我是否有可靠的AD信号放大电路设计方案
一位客户询问我是否有可靠的AD信号放大电路设计方案。我是不是还要知道些什么信息才好设计电路呢?例如信号类型(电压或电流)、工作频率、增益要求、输入输出阻抗、噪声要求等。谁有这方面设计经验的吗?可以引荐给他。
PCB和原理图设计与共享
2024-07-29
502浏览
仪表放大电路的仿真验证
凡亿PCB
2023-11-27
442浏览
为什么同相放大电路要加一个下拉电阻或上拉电阻
凡亿PCB
2023-11-24
616浏览
【工程师必备】仪表放大电路的工作原理及放大公式推导
凡亿PCB
2023-11-22
596浏览
一个有趣的线性光耦隔离放大电路
01 光耦放大电路一、前言 前几天,有人询问我一个有趣的电路该如何分析。这是一个基于HCNR201 这款带有输入补偿的线性光耦的模拟隔离放大器。下面让我们来看一下这个放大器输入输出之间的线性关系是什么。▲ 图1 仿真原理图二、原理分析 之所以这个电路图看起来容易让人感到困惑,实际上就是这个仿真电路中,错误的使用了这样的光电三极管来表示HCNR201 中的光电二极管。这样就使得器件电流流向产生
TsinghuaJoking
2023-11-01
1243浏览
朋友设计了一个放大电路,但是工作不正常,想让我帮忙解决
朋友设计了一个同相比例放大电路。他希望通过这个电路来放大输入信号,并获取相应放大后的输出信号。放大倍数被设定为42,他对实现这个放大倍数充满期待。然而,当他测试电路时,却发现输出信号与输入信号的比值并不是42,而且随着输入信号变化而变化。这让他感到困惑不解。于是,他通过测量获得了一系列输入信号和相应的输出信号数据。他发现,输入信号越小,比值也越小;而输入信号越大,比值就越大。比如,当输入信号为7m
PCB和原理图设计与共享
2023-10-10
556浏览
闲话放大电路中的“自举”(bootstrap)
我零散地玩了十几年电路,又以音频放大为主,看到过也实验过一些有意思的电路结构,很久以来就有想法要和大家分享。这次要分析的是放大电路中的自举电路。作为一个没有上过一门电子学课,靠兴趣自学过来的DIYer,我若下面讲的内容有错,请各位老师斧正! “自举”(翻译自bootstrap)这个词汇在多个领域可能见到(字面意思是提着靴子上的带子把自己提起来,这当然不可能),在电路里面,这是一个古老的技术。而且
电子工程世界
2023-08-14
1611浏览
没有电压放大能力的放大电路
三极管在放大电路有三种基本的接法也叫做三种基本的组态分别是共射组态、共集组态、共基组态首先我们先来了解一下到底怎么区分三极管放大电路属于哪种组态?说得容易理解一点就是看输入输出信号是从哪个电极流入和流出的看起来不进不出的那个的电极就是公共的了(先说明,只是为了方便理解,并不是真没有信号流过的哦!)下面请看几个电路图在图1,输入信号从三极管基极流入输出信号从集电极流出发射极看起来是不进不出的所以是图
面包板社区
2023-04-29
850浏览
偏置电流是怎样影响放大电路的?
▼关注公众号:工程师看海▼理想中的运放因为虚断,是没有电流流进或流出输入端的,但现实中的运放会有偏置电流流进或流出输入端,运放的偏置电流是个坏孩子,它是运放与生俱来的特性(如下图的Ib1和Ib2),它对运放电路会产生什么影响呢?今天就来和大家一起分析下,下图以同相放大电路为例。芯片手册中常见的偏置电流参数上图运放蓝色部分我们将它看成一个理想运放,红色部分是现实中的运放,Ib1和Ib2分别是反相和同
工程师看海
2023-02-23
1086浏览
一篇短文搞定共集电极放大电路
欢迎关注我的公众号,每周电路与硬件知识分享↓前言在之前的文章中介绍了一篇短文搞定共射级放大电路。电路图如下↓原理已经在上篇文章中叙述过,这里不再重复。我们来重点看一下之前所介绍的共射极放大电路的输出电阻↓原因是由于三极管静态电流不足所引起的。从交流等效模型和仿真测试两方面来看,共射极放大电路的输出电阻的值均为R4(6K),6K的输出阻抗意味着最多只能带6K的负载,在实际应用中像喇叭、电机等多数负载
图说硬件
2022-12-18
2193浏览
分享一份很全的放大电路资料
点击上方名片关注了解更多分享一份很全的放大电路的基本原理PPT资料,文章内有部分截图,文末附完整版PPT获取方式。加管理员微信,并备注”放大电路”。可获得PPT完整版。推荐阅读▼硬件精选文章EMC相关文章电子元器件
硬件笔记本
2022-12-17
883浏览
一篇短文搞定共射级放大电路
欢迎关注我的公众号,每周电路与硬件知识分享↓大多数同学刚开始接触模电,第一个三极管电路就是它吧,将小信号放大的电路,虽说简单但是认真扣起来每个参数,也有很多硬件工程师不懂。今天就把这个电路总结一下。静态分析动态分析参数总结在以上的动态、静态分析中我们对一些参数进行了计算。下面我们对这些参数的预估值进行一下总结。放大倍数---------- 3倍Uce ---------------- 2VIc -
图说硬件
2022-12-15
1127浏览
pA电流放大电路
01 问题提出今天凌晨看到公众号后台有位同学提出一个问题,关于他自己DIY制作的pA电路采集电路中遇到的奇怪现象。 卓老师,您好,想请教您一个问题,我正在diy一个pA数据采集器 ,使用的是ADA4530,想要测量50pA~100pA左右的电流 ,宽想在10KHz,测试过程中发现一个现象无法理解。▲ 图1.1 放大电路板的正面照片▲ 图1.2 放大电路LTspice仿真电路图▲ 图1.3 电路的
TsinghuaJoking
2022-12-15
1151浏览
干货|放大电路(三极管)的反馈原理,还得这么看!
▲ 更多精彩内容 请点击上方蓝字关注我们吧!反馈概念反馈是控制论的基本概念,指将系统的输出返回到输入端并以某种方式改变输入,进而影响系统功能的过程。根据反馈对输出产生影响的性质,可区分为正反馈和负反馈。前者增强系统的输出;后者减弱系统的输出。举例分析介绍几个电路来理解下三极管的反馈(静态分析)图 1 原理性电路,实际中基本不去应用。图 1 固定偏置共射放大电路其静态工作点如下:Ic=β*IbVce
电子工程世界
2022-10-19
1362浏览
【基础教程】同相放大电路(带滤波)
1. 公式推导与仿真验证:带入图中参数,放大倍数为 11 倍 。 图中黄色区域 1.1V, 与 100mV 确实为这个倍数。换算成 dB,其公式为:EE Toolkit 也能方便的对 dB 进行换算。2. 滤波器计算及仿真C2,R1 构成低通滤波器。算得 -3dB 截止频率 1592Hz。EE Toolkit 也能方便的计算滤波器。仿真的波特图如下, -3dB (也就是 20.83 -
一路带飞
2022-08-18
2154浏览
共射极放大电路输入输出阻抗
在三极管电路中经常使用直流通路和交流通路分析电路,实际上就是运用了电路叠加定理分析电路,电路有两个“源”,一个直流供电电源,一个输入信号源。直流通路:在直流电源作用下直流电流流经的通路,也就是静态电流流经的通路,用于研究静态工作点。1)电容为开路2)电感线圈视为短路3)信号源视为短路,但是保留其内阻前两个都比较好理解,电容隔直流,电感通直流,第三条是运用叠加定理,短路信号源,只分析直流作用下的电路
单机片
2022-04-18
1055浏览
共射极放大电路详解以及电路设计方法
1、共射极放大电路原理:1)观察共射极放大电路静态参数如下电路图,电路没有输入输出信号,三极管Uce电压比较大,说明三极管并未完全导通。基极有很小电流Ib=8.5uA,集电极电流Ic=943uA,电流放大倍数约为110倍。此电路原理是,在静态基础上增大或者减小三极管的基极电流,控制三极管的导通程度,进而控制输出电压。2)观察共射极放大电路波形现在我们增加输入信号,这里是1KHz,峰峰值500mV信
单机片
2022-04-09
1164浏览
整理!放大电路负反馈的原理最全的文章!
▍一、提高放大倍数的稳定性引入负反馈以后,放大电路放大倍数稳定性的提高通常用相对变化量来衡量。因为: 所以求导得: 即: ▍二、减小非线性失真和抑制噪声由于电路中存在非线性器件,会导致输出波形产生一定的非线性失真。如果在放大电路中引入负反馈后,其非线性失真就可以减小。需要指出的是:负反馈只能减小放大电路自身产生的非线性失真,而对输入信号的非线性失真,负反馈是无能为力的
电源Fan
2021-07-07
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