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运放的7个经典应用电路分析

电路一点通 来源:电路一点通 2023-04-16 09:38 次阅读

1、运放在有源滤波中的应用

上图是典型的有源滤波电路(赛伦-凯 电路,是巴特沃兹电路的一种)。有源滤波的好处是可以让大于截止频率的信号更快速的衰减,而且滤波特性对电容、电阻的要求不高。

该电路的设计要点是:在满足合适的截止频率的条件下,尽可能将R233和R230的阻值选一致,C50和C201的容量大小选取一致(两级RC电路的电阻、电容值相等时,叫赛伦凯电路),这样就可以在满足滤波性能的情况下,将器件的种类归一化。其中电阻R280是防止输入悬空,会导致运放输出异常。

滤波最常用的3种二阶有源低通滤波电路为:巴特沃兹,单调下降,曲线平坦最平滑;

巴特沃兹低通滤波中 用的最多的是赛伦凯乐电路,即仿真的该电路。

一个滤波器,要知道其截至频率是多少,或者能写出传递函数和频率响应也可以。

如果该滤波器还有放大功能,要知道该滤波器的增益是多少。

当两级RC电路的电阻、电容值相等时,叫赛伦凯电路,在二阶有源电路中引入一个负反馈,目的是使输出电压在高频率段迅速下降。

二阶有源低通滤波电路的通带放大倍数为 1+Rf/R1 ,与一阶低通滤波电路相同;

截止频率为

注明,m的单位为欧姆, N的单位为 u

所以计算得出 截止频率为

切比雪夫 ,迅速衰减,但通带中有纹波;

贝塞尔(椭圆),相移与频率成正比,群延时基本是恒定。

2、运放在电压比较器中的应用

电压比较 上图是典型信号转换电路,将输入的交流信号,通过比较器LM393,将其转化为同频率的方波信号(存在反相,让软件处理一下就可以),该电路在交流信号测频中广泛使用。

该电路实际上是过零比较器和深度放大电路的结合。

将输出进行(1+R292/R273)倍的放大,放大倍数越高,方波的上升边缘越陡峭。

该电路中还有一个关键器件的阻值要注意,那就是R275,R275决定了方波的上升速度。

3、恒流源电路的设计

如图所示,恒流原理分析过程如下:

U5B(上图中下边的运放)为电压跟随器,故V1=V4;

运算放大器的虚短原理,对于运放U4A(上图中上边的运放)有:V3=V5;

有以上等式组合运算得:

当参考电压Vref固定为1.8V时,电阻R30为3.6,电流恒定输出0.5mA。

该恒流源电路可以设计出其他电流的恒流源,其基本思路就是:所有的电阻都需要采用高精度电阻,且阻值一致,用输入的参考电压(用专门的参考电压芯片)比上阻值,就是获得的输出电流。

但在实际使用中,为了保护恒流源电路,一般会在输出端串一只二极管和一只电阻,这样做的好处第一是防止外界的干扰会进入恒流源电路,导致恒流源电路的损坏,二是可以防止外界负载短路时,不至于对恒流源电路造成损坏。

4、整流电路中的应用

整流电路上述电路是一个整流电路,将输入的一定频率的脉冲整流成固定的电平电压,再用此电压控制4-20mA电流的输出电流。该电路功能类似一些DAC功能的接口。

5、热电阻测量电路

热电阻测量电路上图的电路是典型的热电阻/电偶的测量电路,其测量思路为:将1-10mA的恒流源加于负载,将会在负载上产生一定的电压,将该电压进行有源滤波处理,处理后在进行信号的调整(信号放大或衰减),最后将信号送入ADC接口。

该电路应用时,要注意在输入端施加保护,可以并TVS,但要注意节电容对测量精度的影响,当然,如果在一些低成本场合,上述电路图可简化为下电路。

热电阻测量简化电路

6、电压跟随器

在运放的使用中,电压跟随器是一种常见的应用,该电路的好处是:一是减小负载对信号源的影响;二是提高信号带负载的能力。

电压跟随器上图是运用运放实现了电阻分压的功能,首先用电阻获得需要输出的电压,然后用运放对该电压进行跟随,提高其输出能力。

7、单电源的应用

在运放的实际使用,我们一般为了保持运放的频率特性,一般都采用双电源供电,但有的时候在实际使用,我们只有单电源的情况,也能实现运放的正常工作。 首先我们运用运放跟随电路,实现一个VCC/2的分压:

分压电路当然,如果在要求不是很高的场合,我们可以直接电阻分压,获得+VCC/2,但由于电阻分压的特性所在,其动态的响应速度会非常慢,请谨慎使用。 获得+VCC/2后,我们可以用单电源实现信号放大功能,如下图:

单电源的应用该电路中 R66=R67//R68, 信号的输出增益G=-R67/R68 。 具体应用如下图:运放为单+5V_AD供电,AD芯片的电压是3.3V(基准电压芯片REF3033得到),该3.3V再电阻分压和经过运放跟随后得到1.65V,给到运放的同相输入端

单电源差分输入并放大的应用附:运放的应用要点

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    工程师需要了解的<b>经典</b><b>运</b>放<b>电路</b>的应用详细概述

    的偏置电流与失调电流

      实际的等效电路为:一理想加上输入端的两电流源。
    发表于 07-29 17:03 4597次阅读
    <b>运</b><b>放</b>的偏置电流与失调电流

    的电压追随电路分析

    的电压追随电路,如图1所示,利用虚短、虚断,一眼看上去简单明了,没有什么太多内容需要注意,那你可能就大错特错了。理解好运的电压追随电路,对于理解运同相、反相、差分、以及各种各样的电路,都有很大的帮助。
    发表于 08-16 09:32 437次阅读

    用电路分析

    的基本分析方法:虚断,虚短。对于不熟悉的用电路,就使用该基本分析方法。
    发表于 09-06 10:42 561次阅读

    的几个参数分析

    今天,我们学习一下的几个参数分析
    发表于 09-14 09:08 1874次阅读

    经典用电路原理分析

    的基本分析方法:虚断,虚短。对于不熟悉的用电路,就使用该基本分析方法。
    发表于 10-17 09:56 1010次阅读

    电路经典应用

      今天继续来分享电路经典应用,用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 1327次阅读
    <b>运</b>放<b>电路</b>的<b>经典</b>应用

    参数的详细解释和分析

    一般的datasheet中会列出众多的参数,有些易于理解,我们常关注,有些可能会被忽略了。在接下来的一些主题里,将对每一参数进行详细的说明和分析。力求在原理和对应用的影响上把参数阐述清楚。由于本人的水平有限,写的博文中难免有些疏漏,希
    发表于 12-15 13:43 432次阅读

    7经典电路分析

    在运的实际使用,我们一般为了保持的频率特性,一般都采用双电源供电,但有的时候在实际使用,我们只有单电源的情况,也能实现的正常工作。
    的头像 发表于 01-29 14:54 2279次阅读
    <b>7</b>大<b>经典</b><b>运</b>放<b>电路</b><b>分析</b>

    原理图解析

    虽然我们学过三大放大电路,在实际应用中,直接使用三大放大电路的情况很少。大多数情况都是采用搭建的,使用起来真是很方便。但是,放到底是如何制成的呢?我们先来看一张经典LM741。
    发表于 02-14 14:27 410次阅读
    <b>运</b><b>放</b>原理图解析

    正反馈电路讲解

    在上一节中,我们学习了的基础知识、比较器电路,知道了该电路是一无反馈(开环)电路。 今天我们来继续学习
    发表于 02-15 10:55 459次阅读
    <b>运</b><b>放</b>正反馈<b>电路</b>讲解

    负反馈电路讲解

    教程1-入门中我们学习了比较器电路,该电路是一无反馈电路。 在 教程2-正反馈电路中我们学习了施密特触发器电路,该电路是一正反
    发表于 02-15 10:57 674次阅读
    <b>运</b><b>放</b>负反馈<b>电路</b>讲解

    浅谈集成及典型电路

    集成是一多级电路,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,学习了解集成的特性,我们可以通过一些典型的电路分析
    发表于 03-06 09:03 216次阅读

    保护电路设计

    【任务】是模拟电路的灵魂核心器件,为使放工作可靠且寿命达到设计预期,应该对采取必要的保护措施。作为一种高输入阻抗,高增益的器件,其损坏的原因主要有:电源极性接反,浪涌电压,过压,过载。试对uA741放进行:极性保护、浪
    发表于 03-31 15:59 1508次阅读
    <b>运</b><b>放</b>保护<b>电路</b>设计

    详解运七大应用电路设计

    的基本分析方法:虚断,虚短。 对于不熟悉的用电路,就使用该基本分析方法。
    发表于 04-13 09:25 191次阅读

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