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如何分析运放电路?

GReq_mcu168 来源:硬件攻城狮 作者:硬件攻城狮 2022-03-28 09:46 次阅读

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~14 V。

因此运放的差模输入电压不足1 mV,两输入端近似等电位,相当于"短路"。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。

虚短

是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称虚短。显然不能将两输入端真正短路。

由于运放的差模输入电阻很大,一般通用型运算放大器的输入电阻都在1MΩ以上。因此流入运放输入端的电流往往不足1uA,远小于输入端外电路的电流。故通常可把运放的两输入端视为开路,且输入电阻越大,两输入端越接近开路。

虚断

是指在分析运放处于线性状态时,可以把两输入端视为等效开路,这一特性称为虚假开路,简称虚断。显然不能将两输入端真正断路。

下面本文用虚断和虚断方法来对实际的电路进行分析,如图1-1所示,是常见的反相比例运算放大电路:

4b154f1a-ae21-11ec-aa7f-dac502259ad0.png


在反相放大电路中,信号电压通过电阻R1加至运放的反相输入端,输出电压Vo通过反馈电阻Rf反馈到运放的反相输入端,构成电压并联负反馈放大电路。

运放的同相端接地=0V,反相端和同相端虚短,所以也是0V,反相输入端输入电阻很高,虚断,几乎没有电流注入和流出,那么R1和Rf相当于是串联的,流过一个串联电路中的每一只组件的电流是相同的,即流过R1的电流和流过Rf的电流是相同的。

根据欧姆定律:

Is= (Vs- V-)/R1……......…(1)

If= (V- - Vo)/Rf……...........(2)

V- = V+ = 0 ……......………(3)

Is= If ……………......………(4)

求解后可能Vo== (-Rf/R1)*Vi

在分析电路的过程中,暂时不用管运放的其他特性,就根据虚短和虚断的特性来分析。当然,若运放不工作在放大区时,不满足虚短和虚断发条件,不能使用此种方法来分析,如比较器

如下图1-2,是运放实现的加法器,用虚短和虚断的方法来分析此电路。

4b2b0a08-ae21-11ec-aa7f-dac502259ad0.png

由于电路存在虚短,运放的净输入电压vI=0,反相端为虚地。

vI=0,vN=0…………………............................(5)

反相端输入电流iI=0的概念,通过R2与R1的电流之和等于通过Rf的电流故:

(Vs1 – V-)/R1 + (Vs2 – V-)/R2 = (V- –Vo)/Rf....(6)

如果取R1=R2=R3,由a,b两式解得

-Vout=Vs1+Vs………..................................……(7)

式(7)中负号为反相输入所致,若再接一级反相电路,可消去负号。
简言之,虚短是运放正输入端和负输入端的电压相等,近似短路;虚断是流入正负输入端的电流为0。只要掌握了这一点,再运用欧姆定律,即可很容易的分析同相比例放大电路,反向比例放大电路等常用的运放放大电路。

运放具体该怎么选择呢?

重点牢记

1、通用型运算放大器

通用型运算放大器就是以通用为目的而设计的。这类器件的主要特点是价格低廉、产品量大面广,其性能指标能适合于一般性使用。mA741(单运放)、LM358(双运放)、LM324(四运放),它们是目前应用最为广泛的集成运算放大器。

2、精密运算放大器

精密运算放大器一般指失调电压低于1mV的运放,对于直流输入信号,输入失调电压(VOS)和它的温漂小就行,但对于交流输入信号,我们还必须考虑运放的输入电压噪声和输入电流噪声,在很多应用情况下输入电压噪声和输入电流噪声显得更为重要一些。在传感器类型和(或)其使用环境带来许多特别要求时,例如超低功耗、低噪声、零漂移、轨到轨输入及输出、可靠的热稳定性和对数以千计读数和(或)在恶劣工作条件下提供一致性能的可再现性,运算放大器的选择就会变得特别困难。精密放大电路会多一些电源去耦,滤波等特殊设计的电路。主要区别在于运算放大器上,精密运算放大器的性能比一般运放好很多,比如开环放大倍数更大,CMRR更大,速度比较慢,GBW,SR一般比较小。失调电压或失调电流比较小,温度漂移小,噪声低等等。好的精密运放的性能远不是一般运算放大器可以比得,一般运放的失调往往是几个mV,而精密运放可以小到1uV的水平。要放大微小的信号,必须用精密运放,用了一般的运放,它自身都会带入很大的干扰。要通过外围电路改善,小幅或者微调可以,但无法大幅度或者彻底改变。最常用的精密运放为OP07,以及它的家族,OP27,OP37,OP177,OPA2333。其他的还有很多,比如美国AD公司的产品,很多都是OPA带头的。

3、高阻型集成运算放大器

高阻型集成运算放大器的特点是差模输入阻抗非常高,输入偏置电流非常小,一般rid>(109~1012)W,IIB为几皮安到几十皮安。实现这些指标的主要措施是利用场效应管高输入阻抗的特点,用场效应管组成运算放大器的差分输入级。用FET作输入级,不仅输入阻抗高,输入偏置电流低,而且具有高速、宽带和低噪声等优点,但输入失调电压较大。常见的集成器件有LF356、LF355、LF347(四运放)及更高输入阻抗的CA3130、CA3140等。

4、低温漂型运算放大器

在精密仪器、弱信号检测等自动控制仪表中,总是希望运算放大器的失调电压要小且不随温度的变化而变化。低温漂型运算放大器就是为此而设计的。常用的高精度、低温漂运算放大器有OP-07、OP-27、AD508及由MOSFET组成的斩波稳零型低漂移器件ICL7650等。

5、高速型运放

高速型运放在快速A/D和D/A转换器、视频放大器中,要求集成运算放大器的转换速率SR一定要高,单位增益带宽BWG一定要足够大,像通用型集成运放是不能适合于高速应用的场合的。高速型运算放大器主要特点是具有高的转换速率和宽的频率响应。常见的运放有LM318、mA715等,其SR=50~70V/us,BWG>20MHz。

6、低功耗型运放

低功耗型运放由于电子电路集成化的最大优点是能使复杂电路小型轻便,所以随着便携运算放大器式仪器应用范围的扩大,必须使用低电源电压供电、低功率消耗的运算放大器相适用。常用的运算放大器有TL-022C、TL-060C等,其工作电压为±2V~±18V,消耗电流为50~250mA。目前有的产品功耗已达微瓦级,例如ICL7600的供电电源为1.5V,功耗为10mW,可采用单节电池供电。

4b4331aa-ae21-11ec-aa7f-dac502259ad0.png

7、高压大功率型运算放大器

高压大功率型运算放大器的输出电压主要受供电电源的限制。在普通的运算放大器中,输出电压的最大值一般仅几十伏,输出电流仅几十毫安。若要提高输出电压或增大输出电流,集成运放外部必须要加辅助电路。高压大电流集成运算放大器外部不需附加任何电路,即可输出高电压和大电流。例如D41集成运放的电源电压可达±150V,mA791集成运放的输出电流可达1A。

总结

summary

相信通过上面的介绍,对不同使用条件下是否能使用同一种运放,显然是比较清楚的,实际选择集成运放时,还应考虑其他因素。

例如信号源的性质,是电压源还是电流源?负载的性质?集成运放输出电压和电流的是否满足要求?环境条件,集成运放允许工作范围、工作电压范围、功耗与体积等因素是否满足要求?


最后再赠送大家一些评价运放的小经验,评价集成运放性能的优劣,应看其综合性能:

SR为转换率,单位为V/ms,其值越大,表明运放的交流特性越好;

Iib为运放的输入偏置电流,单位是nA;

VOS为输入失调 电压,单位是mV。

Iib和VOS值越小,表明运放的直流特性越好。

划重点

①对于放大音频、视频等交流信号的电路,选SR(转换速率)大的运放比较合适

②对于处理微弱的直流信号的电路,选用精度比较的高的运放比较合适(既失调电流、失调电压及温飘均比较小)

③在没有特殊要求的场合,尽量选用通用型集成运放,这样既可降低成本,又容易保证货源。

④当一个系统中使用多个运放时,尽可能选用多运放集成电路,LM324、LF347等都是将四个运放封装在一起的集成电路。

-End-

审核编辑 :李倩

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    集成<b>运</b><b>放电路</b>中有源负载放大<b>电路</b>的<b>分析</b>与计算方法

    如何用”虚短“和”虚断“分析放电路

    运算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,如何能更快更正确的分析放电路,其实是不难的。那就是运用放的“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。
    发表于 11-21 09:40 5.4w次阅读
    如何用”虚短“和”虚断“<b>分析</b><b>运</b><b>放电路</b>

    该如何分析放电路呢?放具体该怎么选择呢?

    由于放的差模输入电阻很大,一般通用型运算放大器的输入电阻都在1MΩ以上。因此流入放输入端的电流往往不足1uA,远小于输入端外电路的电流。故通常可把放的两输入端视为开路,且输入电阻越大,两输入端
    的头像 发表于 05-16 16:37 1.2w次阅读

    一文解析模电的虚断和虚短的概念

    本文首先介绍了虚短和虚断的概念,其次介绍了虚短特点及虚短和虚断使用条件,最后介绍了用虚短和虚断分析放电路
    发表于 05-25 10:26 1.9w次阅读
    一文解析模电的虚断和虚短的概念

    资深工程师教你如何选择

    目前市场放种类繁多,面对不同的使用条件和环境,是否都能选择一样的放呢?没关系,这是很多电子工程师都会困惑的问题,接下来为你揭开运放选型的神秘面纱。 该如何分析放电路呢? 在学习放选型前,我们
    的头像 发表于 05-28 09:36 6.6w次阅读

    关于十一种经典放电路分析

    运算放大器组成的电路五花八门,令人眼花瞭乱,是模拟电路中学习的重点。在分析它的工作原理时倘没有抓住核心,往往令人头大。为此本人特搜罗天下放电路之应用,来个“庖丁解牛”,希望各位看完后有所斩获。
    的头像 发表于 06-05 09:27 12.6w次阅读
    关于十一种经典<b>运</b><b>放电路</b>的<b>分析</b>

    关于放电路分析和介绍

    分析放电路的工作原理时,紧扣“虚短”和“虚断”两个概念,再结合电路原理进行计算即可,非常方便,不需要记什么同向放大、反向放大,什么加法器、减法器、差分输入等计算公式。
    的头像 发表于 10-25 11:29 1.1w次阅读

    放电路何为放电路

    其实,放也没想象的那么难啦!今天,教各位战无不胜的两招,这两招在所有放电路的教材里都写得明白,就是“虚短”和“虚断”,不过要把它运用得出神入化,就要有较深厚的功底了。只要我们熟练掌握“虚短”和“虚断”两个”小武器”,就能在沙场上将“放”这个敌人打败啦!
    的头像 发表于 06-04 15:43 1.2w次阅读

    如何计算放电路中的输出失调数值,有什么通用方法

    导纳以及零值的输入失调电压和偏置电流,是分析放电路(Op Amp-based circuit)的良好一阶近似。
    发表于 09-25 12:02 2259次阅读
    如何计算<b>运</b><b>放电路</b>中的输出失调数值,有什么通用方法

    模电应该如何学习

    电路中不能轻易忽略,但是低频电路中就可以忽略。比如分析三极管放大电路中常用到的直流等效电路和交流等效电路分析放电路中用到的虚短和虚断的概念等等,都需要有比较强的抽象思维能力才能理解。
    的头像 发表于 01-09 11:43 7661次阅读

    放电路解析及设计

    放电路很奇妙,一个放配上一个电容,一个电阻,一个积分器就完成了。
    发表于 09-16 10:11 1162次阅读

    放电路的经典应用

      今天继续来分享放电路的经典应用,用放电路实现加减与微积分运算。其实只要理解了放在特定条件下所具有的虚短虚短特性,它所延申的电路分析起来也就不那么困难了,一起来仔细的看一看吧。
    发表于 11-01 17:13 1312次阅读
    <b>运</b><b>放电路</b>的经典应用

    典型放电路分析仿真

      我又来分享笔记啦,最近搞单片机,发现确实很多基础知识都忘了哈,还是来继续学习模电。我这个放电路笔记系列会把一些经典的信号运算处理过一遍,陆续记录一些典型放电路分析仿真,加强一下自身分析学习能力。
    发表于 11-01 17:22 1500次阅读
    典型<b>运</b><b>放电路</b>的<b>分析</b>仿真

    偏置电流是怎样影响放电路的?

    理想中的放因为虚断,是没有电流流进或流出输入端的,但现实中的放会有偏置电流流进或流出输入端,放的偏置电流是个坏孩子,它是放与生俱来的特性(如下图的Ib1和Ib2),它对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
    发表于 11-02 09:21 355次阅读

    经典放电路分析:虚短和虚断

    运算放大器组成的电路五花八门,令人眼花了乱,是模拟电路中学习的重点。在分析它的工作原理时倘没有抓住核心,往往令人头大。为此本人特搜罗天下放电路之应用,来个“庖丁解牛”,希望各位看完后有所斩获。
    发表于 12-05 10:01 452次阅读

    如何分析放电路放具体该怎么选择呢?

    虚短是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称虚短。显然不能将两输入端真正短路。
    发表于 01-16 09:24 222次阅读

    常用放电路的计算与分析

    常用放电路的计算与分析
    发表于 02-06 11:13 440次阅读

    常用集成放电路分享

    常用集成放电路分享
    发表于 03-08 13:39 299次阅读
    常用集成<b>运</b><b>放电路</b>分享

    浅谈集成放及典型放电路

    集成放是一个多级电路,内部极其复杂,通常在电路设计中我们只需要掌握集成放的相关特性即可,内部的具体电路无需过度考虑,学习了解集成放的特性,我们可以通过一些典型的放电路分析来了解它们的相关特性。
    发表于 03-06 09:03 210次阅读

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