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运放电路
运放电路输出波形发生振荡怎么办?不要慌,教你一步步分析问题所在
▼关注微信公众号:硬件那点事儿▼Part 01前言关于运放电路的设计,其中很重要也很容易被忽略的一个设计要考虑的重点就是运放电路的稳定性分析,运算放大器的稳定性是电路设计中的一个重要问题。如果运放工作不稳定,可能会引发振荡、失真,甚至使整个系统无法正常工作。那么什么是运算放大器的稳定性分析呢?稳定性是指运放对输入信号的响应能否在一定时间内恢复到稳定状态。如果运放输出在反馈回路中出现持续振荡,则系统
硬件那点事儿
2024-12-30
244浏览
运放电路的闭环增益能大于开环增益吗?1200字搞定运放选型的关键参数开环增益
▼关注微信公众号:硬件那点事儿▼Part 01前言运算放大器的主要功能是放大输入信号,所谓增益指的就是运算放大器放大输入信号的能力,和运放相关有两个增益参数,一个是开环增益,一个是闭环增益,闭环增益我们很熟悉了,无论是同相放大电路,或者反相放大电路,都需要计算其闭环增益。但是开环增益这个参数,我们在设计运放电路时好像关注的很少,那如何理解运放的开环增益呢?运算放大器的开环增益在规格书中一般叫做Op
硬件那点事儿
2024-11-05
268浏览
1200字掌握运放电路的“时髦”参数:“轨至轨”---硬件面试必考题!
▼关注微信公众号:硬件那点事儿▼Part 01前言说起运算放大器,我们经常会听到一个词汇:“轨至轨”,英文叫:Rail-to-Rail,在硬件工程师笔试题目中也是一个高频词汇,不懂的人只能说这是嘛玩意啊?为了让大家进考场心里不慌,今天就来详细说说运算放大器的轨至轨参数。Part 02轨至轨的定义什么是轨至轨呢?这里的“轨”可不是铁轨,而是电源轨,因为运放要想正常工作,就需要供电,“正”电源进,“负
硬件那点事儿
2024-10-14
529浏览
1200字搞懂运放电路中输入失调电压的分析,计算,以及选型对策
▼关注微信公众号:硬件那点事儿▼Part 01前言前两篇文章我们讲述了运算放大器输入偏置电流,输入失调电流,输入失调电压作为运放输入特性参数中比较重要的特性参数之一,当然也是需要重点关注的,我们今天会讲一下运放失调电压。在理想运算放大器的情况下,当输入电压 (V i ) 为 0 V时,V IN(+)和 V IN(-)端子的直流电压完全匹配。然而,实际上存在以下差异V IN(+)和 V IN(-)端
硬件那点事儿
2024-10-08
1217浏览
影响运放电路采样精度的输入失调电流到底该怎么理解?如何解决?800字来搞定它!
▼关注微信公众号:硬件那点事儿▼Part 01前言明天就国庆了,在这里先祝大家开心非常,日子美美,大家吃好!喝好!玩好!祝愿咱们的祖国繁荣昌盛,拥有更加灿烂美好的明天!上一篇文章我们讲述了运算放大器输入偏置电流,本文将会讲述输入失调电流,下一篇文章将会讲述失调电压,欢迎大家关注我,以便查阅后续文章。实际上,输入失调电流很重要,它是反相端和非反相端的输入偏置电流之差,由以下等式给出,其中Ios是输入
硬件那点事儿
2024-09-30
526浏览
一起学习20种常用运放电路
点击上方名片关注了解更多01反相比例运算电路02同相比例运算电路03电压跟随器04反相求和运算电路05同相求和运算电路06加减运算电路07加减电路08积分运算电路09实用积分电路010微分运算电路011实用微分电路012压控电压源二阶低通滤波器013压控电压源二阶高通滤波器014RC桥式正弦振荡电路015方波发生电路016方波和三角波发生电路017过零比较器电路018一般单限比较器019滞回比较器
硬件笔记本
2024-07-02
493浏览
运放电路和选型?有这篇文章就够了!
点击👆一点电子👇关注我,右上角“...”设为 ★星标★,技术干货第一时间送达!如何分析运放电路?基础在学习运放选型前,我们需要先来透测的学习运放电路的内部结构和原理,对于我们来说是模拟电路中十分重要的元件,它能组成放大、加法、减法、转换等各种电路,我们可以运用运放的"虚短"和"虚断"来分析电路,然后应用欧姆定律等电流电压关系,即可得输入输出的放大关系等。由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算的
一点电子
2023-07-21
910浏览
干货|运放电路和选型?有这篇文章就够了!
▲ 更多精彩内容 请点击上方蓝字关注我们吧!如何分析运放电路?基础在学习运放选型前,我们需要先来透测的学习运放电路的内部结构和原理,对于我们来说是模拟电路中十分重要的元件,它能组成放大、加法、减法、转换等各种电路,我们可以运用运放的"虚短"和"虚断"来分析电路,然后应用欧姆定律等电流电压关系,即可得输入输出的放大关系等。由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算的开环电压放大倍数都在80 dB以上
电子工程世界
2023-07-10
1566浏览
运放电路和选型?有这篇文章就够了!
如何分析运放电路?基础在学习运放选型前,我们需要先来透测的学习运放电路的内部结构和原理,对于我们来说是模拟电路中十分重要的元件,它能组成放大、加法、减法、转换等各种电路,我们可以运用运放的"虚短"和"虚断"来分析电路,然后应用欧姆定律等电流电压关系,即可得输入输出的放大关系等。由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算的开环电压放大倍数都在80 dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在 10 V
电源研发精英圈
2023-07-04
960浏览
看完这几个常用的运放电路计算与分析后,我悟了
点击👆一点电子👇关注我,右上角“...”设为 ★星标★,技术干货第一时间送达!1、运放的符号表示2、集成运算放大器的技术指标(1) 开环差模电压放大倍数(开环增益)大 Ao(Ad)=Vo/(V+-V-)=107-1012倍;(2) 共模抑制比高 KCMRR=100db以上;(3) 输入电阻大 ri>1MW, 有的可达100MW以上;(4) 输出电阻小 ro =几W-几十W
一点电子
2023-05-06
1559浏览
难啃的运放电路,也不过如此
欢迎加入技术交流QQ群(2000人):电力电子技术与新能源 720975143高可靠新能源行业顶尖自媒体在这里有电力电子、新能源干货、行业发展趋势分析、最新产品介绍、众多技术达人与您分享经验,欢迎关注微信公众号:电力电子技术与新能源(Micro_Grid),论坛:www.21micro-grid.com,建立的初衷就是为了技术交流,作为一个与产品打交道的技术人员,市场产品信息和行业技术动态也是必不
电力电子技术与新能源
2023-04-26
854浏览
难啃的运放电路,也不过如此
点击上方名片关注了解更多运放的最基本电路符号:01放大器1、反相放大器电路图输入输出波形:2、同相放大器:输入输出波形:3、电压跟随器输入输出波形:4、差分放大电路输入输出波形:5、加法放大电路输入输出波形:6、D类放大电路输入输出波形:02振荡器1、张弛振荡器输入输出波形:2、相移振荡器输入输出波形:3、三角波发生器输入输出波形:03整流1、半波整流输入输出波形:2、全波整流输入输出波形:04峰
硬件笔记本
2023-04-16
699浏览
运放电路PCB设计技巧
招个电子工程师 招个电子工程师:一个只专注电子工程师精准招聘的服务!精准、快速、高效、低成本、这是‘招个电子工程师’服务的精髓!如果您的技术团队需要扩军,那么,热烈欢迎各大中小企业的HR和招聘负责人与我们联系!具体合作详情请咨询管理员微信:1051197468印制电路板(PCB)布线在高速电路中具有关键的作用,但它往往是电路设计过程的最后几个步骤之一。高速PCB布线有很多方面的问题,关于这个题目已
电子万花筒
2023-04-04
1115浏览
运放电路分析方法及4个经典的基本电路
运放电路由运算放大器组成的电路,简称为运放电路。这些电路可以说是五花八门,是我们学习模拟电子技术的一个重要内容,更是一个电子工程师必须掌握的电路之一。运放电路有多种类型,是不是我们把它们牢牢记住就行了呢?不是!毕竟电路是会变的,换个套路你如果就不会,这样就没有意义了。正确的打开方式还是应该理解它,消化它。在分析运放电路工作原理时,首先请忘掉什么同向放大、反向放大,什么加法器、减法器,什么差动输入…
面包板社区
2023-03-21
3094浏览
差分运放电路计算
点击上方名片关注了解更多大家好,我是蜗牛兄。不知道大家有没遇到这种情况,在计算电路的时候,有时候会突然的忘记一些公式啊啥的,需要回去翻看笔记或者查资料,知其然而不知其所以然。今天跟大家一起来一起推导一遍差分运放的计算过程。计算过程其实归根结底还是根据运放的虚短和虚断。【虚短】虚短指在理想情况下,两个输入端的电位相等,就好像两个输入端短接在一起,但事实上并没有短接,称为“虚短”。虚短的必要条件是运放
硬件笔记本
2023-02-07
979浏览
常用运放电路的计算与分析
点击上方名片关注了解更多1、运放的符号表示2、集成运算放大器的技术指标(1) 开环差模电压放大倍数(开环增益)大 Ao(Ad)=Vo/(V+-V-)=107-1012倍;(2) 共模抑制比高 KCMRR=100db以上;(3) 输入电阻大 ri>1MW, 有的可达100MW以上;(4) 输出电阻小 ro =几W-几十W3、集成运放分析方法(V+=V-虚短,ib-=ib+=
硬件笔记本
2023-02-04
862浏览
运放电路中的这几个电容,都有什么用?
点击上方名片关注了解更多在运放电路中,大家可能会经常看到这么几个电容,分别是:1、电源VCC到地2、反馈输入输出引脚之间3、正负两输入端之间的电容就算不要这几个电容,电路好像也能工作,但电路设计一般都会加上,那么这几个电容分别有什么作用呢?关于这个电容的作用,说法很多,不尽相同,如果你有更好的、更通俗的理解,欢迎评论区留言讨论。1、电源VCC上的电容作用:主要是用来滤波的,让我们的电源网络更加干净
硬件笔记本
2023-01-29
1521浏览
运放电路中消失了的偏置电流补偿电阻(附22个运放参数定义)
点击👆一点电子👇关注我,右上角“...”设为 ★星标★,技术干货第一时间送达!本篇文章开始前,先出2道题考考大家,可以带着问题阅读文章。1)下图中的电阻Rb是什么作用?2)在运放电路中,何时加入Rb呢?*答案见文末*在解释Rb的作用前,必须要清楚运放的两个参数:偏置电流Ib (Bias Current)与输入失调电流Ios(Offset Current),Rb和这两个参数紧密相关。◉ 什么是偏置电
一点电子
2022-11-24
1858浏览
【电路笔记】LM358运放电路参数设计
实验目的:利用LM358放大电路对电流取样信号进行放大,且模拟浪涌状态,外加300K的干扰信号,分析运放输出波形的变化,选取合适的参数。一、对仅使用电阻反馈放大的电路进行测试 ① 对原电路不外加干扰信号进行测试:主要的电路图如下:测试的波形如下:说明:示波器的1 通道为运放输入 , 2 通道为运放输出;② 在运放的输入端外加f=300KHz的干扰信号,与原信号叠加后测试,波形如下:主输入信号:干扰
面包板社区
2022-11-02
1747浏览
学到了!偏置电流是怎样影响运放电路的?
点击上方名片关注了解更多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分别是反相和同相
硬件笔记本
2022-11-02
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常用的几个运放电路计算与分析
点击上方名片关注了解更多1、运放的符号表示2、集成运算放大器的技术指标(1) 开环差模电压放大倍数(开环增益)大 Ao(Ad)=Vo/(V+-V-)=107-1012倍;(2) 共模抑制比高 KCMRR=100db以上;(3) 输入电阻大 ri>1MW, 有的可达100MW以上;(4) 输出电阻小 ro =几W-几十W3、集成运放分析方法(V+=V-虚短,ib-=ib+=
硬件笔记本
2022-08-05
1265浏览
三个经典的运放电路
▼关注公众号:工程师看海▼对于运算放大器而言,分析的思路大同小异,都是以“虚短虚断”为基本原则,这里结合虚短虚断原则,介绍下反相放大电路、同相放大电路和跟随器的计算过程,理解这三个过程以后,就可以举一反三,计算其他结构的放大电路。虚短原则:对于电压而言,运放的同相端和反相端接近短路,二者电位相等;虚断原则:对于电流而言,运放的同相端和反相端接近断路,二者电流为0;反相放大电路下图是反相放大电路,特
工程师看海
2022-02-11
3358浏览
【直播回放】5种可配置的混合信号/运放电路助力您的下一个设计方案
先进模拟GreenPAK在传统GreenPAK基础上增加了新的模拟资源。SLG47004 GreenPAK在3mm x 3mm的小型解决方案尺寸中集成了具有自动微调功能的仪表放大器、数字电位器、模拟开关和多种具有系统内可配置的数字功能,有助于设计工程师在几分钟内创建独特的复杂模拟IC设计,并实现仿真和原型创建,相比用分立器件实现的方案成本更低。本在线研讨会回放视频中介绍了如何使用Analog PA
Dialog半导体公司
2021-11-29
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干货|运放电路PCB设计技巧
▲ 更多精彩活动 请点击上方蓝字关注我们吧!印制电路板(PCB)布线在高速电路中具有关键的作用,但它往往是电路设计过程的最后几个步骤之一。本文主要从实践的角度来探讨高速电路的布线问题。主要目的在于帮助新用户当设计高速电路 PCB 布线时对需要考虑的多种不同问题引起注意。另一个目的是为已经有一段时间没接触 PCB 布线的客户提供一种复习资料。我们将讨论对提高电路性能、缩短设计时间
电子工程世界
2021-11-18
1159浏览
干货|资深工程师分析运放电路PCB设计技巧
▲ 更多精彩内容 请点击上方蓝字关注我们吧!印制电路板(PCB)布线在高速电路中具有关键的作用,但它往往是电路设计过程的最后几个步骤之一。高速PCB布线有很多方面的问题,关于这个题目已有人撰写了大量的文献。本文主要从实践的角度来探讨高速电路的布线问题。主要目的在于帮助新用户当设计高速电路PCB布线时对需要考虑的多种不同问题引起注意。另一个目的是为已经有一段时间没接触PCB布线的
电子工程世界
2021-08-15
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小心大雄
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