运放采用运放如何双电源供电电与单电源供电音质有什么区别

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硬件电路设计(27)
我来这儿第一天就看到《运放的单电源供电和双电源供电~》这个帖子,但一直没把全部的帖子看完。
说实话,要把这个帖子全部看完对我来说有些考验神经。
因为大家说了那么多,从参数指标说到内部结构,但我认为始终没把问题的关键说出来。
在说什么是单电源运放之前,我们先看看这张图:
大概没有人不熟悉这两张图了,这是最基本的同相放大器和反相放大器。
一个实际的运算放大器到底是不是单电源运算放大器,就看当它用单电源供电的时候,能不能正确的实现上面图上的这两个放大器。
当然,由于单电源供电,运放的输入、输出电压是受限的。对于正电源供电的单电源运算放大器:同相放大器输入、输出电压仅限于不小于0V的电压;而对于反相放大器,输入电压不大于0V,输出电压不小于0V。
当单电源供电时,要保证图中电路正常工作,所必须的特性就是单电源运放的特征,这些特征主要有两点:①共模电压范围要能达到负电源端(假定为正电源供电,下同)②当不需要吸收电流时,输出电压要能达到0V。
我注意到那个帖子里面,大家还讨论过单电源运放输出特性不理想,不能到0V,这显然是事实。不过,对于一个标准的运算电路来说,因为输出电压永远不小于0V,所以永远不需要吸收电流——就这个角度来看,单电源运放并不是不理想的。
为了保证运放能输出0V电压,单电源运放输出下拉晶体管不应该采用双极晶体管,因为双极晶体管存在一个饱和电压。在实际电路中,往往免不了需要单电源运放有吸收电流的能力,需要吸收电流时,运放无法保持0V输出,其输出电压指标对单电源运放具有特别重要的意义。
另外,轨到轨的运算放大器,我们也可以看做可以正电源单独供电,也可以负电源单独供电的单电源运放。
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(7)(1)(3)(2)(7)(10)(6)(142)(4)单电源运放和双电源运放有什么区别?_百度知道
单电源运放和双电源运放有什么区别?
我有更好的答案
双电源运放的输出电压范围可以跨越零位达到正负电压输出,而单电源运放则不行,这就是它们的最主要区别。实际上绝大多数运放都是既可以单电源工作也可以双电源工作,只要电源电压在合适的范围内就可以。例如LM324,既可以在32V以内的单电源下工作,也可以在±16V范围内双电源下工作,而且正负电源电压不一定对称,在+20V、-10V双电源下工作也是可以的,只要正负电源的电压差不超出32V即可。
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随着半导体制造工艺的不断进步,器件质量一致性越来越好,采用单电源供电的运放放大的线性度可以得到一定的保障,在一般场合下的应用都可以满足要求,但,且可以减少一路电源供应电路、温度飘移影响,以保证信号放大后的线性度,早期的运放都是采用双电源供电模式,尽可能的减少共模干扰,所以后来出现了可以单电源工作的运放,在对信号发大要求非常高的应用(比如高精度测量仪器、仪表等)仍然需使用双电源运放,减少应用电路的体积、从而较少了成本出于保障信号放大线性度的要求
简单的说就是单电源由一组电源供电,如24V, 双电源就是+24V和-24V.
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集成运放电源请问用双电源供电VCC和-VCC,与只用单电源供电VCC和GND他们对运放有什么区别啊
运放一般有比较和放大两个功能.双电源和单电源都能实现所需功能,但外围电路要稍作变动.对于比较器,双电源,单电源供电没有区别,只是前者输出+ -VCC 后者VCC GND对于放大器,双电源应用时运放正输入端接地.输出直流电平为0,(输出信号摆幅能力在-VCC~+VCC) 无需隔直电容.而单电源正输入端需要给一个直流偏置,一般取1/2VCC(保证输出信号的能力摆幅在0~VCC),如用两个相同的电阻分压到正输入端.因为这个原因,输出端也是有1/2VCC的直流电压,所以需要用隔直电容.我要回答5000个问题才能讨到老婆啊.
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与《集成运放电源请问用双电源供电VCC和-VCC,与只用单电源供电VCC和GND他们对运放有什么区别啊》相关的作业问题
悬浮地的应用没有问题,你第一个功放的嘟嘟声估计是电源功率不足引起的,要注意电源的功率不能过小,再有就是即便功率够了,也要注意滤波电容的容量不能过小. 再问: 我的问题说白了就是问:单电源功放跟悬浮地的双电源十倍运放,能不能在一个单电源供电的情况下正常工作,有图最好。别的不嘟嘟问题我是知道问题的,就是输入信号过强引起的。
深海埋藏,废水也不是很多的.
串联降压好,特别是用电器的电流不太大,电压要求不需要太准的情况下,串联后电压7.4V,串联一个2.4v稳压二极管降压即可.如果需要电流较大可以采用一般稳压电源即可,电源效率可以为65%以上.如果并联,两块锂电池容易自放电浪费电能,另外需要开关电源升压,小型的开关电源效率一般难以达到65%,加上自放电,就效率更低.所以串
单电源供电运放有点麻烦,针对你所说的情况,我有如下分析:输入输出该怎么接取决于你所处理的信号:1.直流输入:直接耦合,不接任何东西,如果接了电容直流信号就会被隔离掉的;2.交流输入:(1)为了隔离直流成分,所以添加耦合电容;(2)如果所输入的信号有正有负,那么就只有正半周会被放大,因为你是单电源供电.想要正负半周都放大
回答是否定的.因为单电源供电的运放芯片工作都在正电压,晶体管的排列都以正电压为准,与双电源供电的运放芯片不同.如果更改会造成工作不稳定、质量下降、甚至不工作.除非该运放芯片具有单双电源供电的特性,否则是不行的.
单运放用uA741就行了,这种电路双电源的负载能力也就是几个毫安. 再问: 几毫安肯定不够啊,我要给好几个数码管供电呢 再答: 那直接用运放就不行了,得加扩流三极管,或者把运放换成音响功放IC,比如TDA2030A,负载能力就很强了。不过数码管用单电源就行,干吗要用双电源呢?再问: 电路还有其它的双电源运放,谢谢了 再
放大器的正端和负端虚短,放大器的u+=u-=uiui/20=(Uo-ui)/180Uo=10ui放大了10倍,即输出为2.3.7V 再问: 既然R1没用 为什么要接个R1啊,其实就是同向比例放大电路把 1+180/20=10倍 是吗 再答: 1+180/20=10倍是这样的,不过你接一个R1我确实没看明白,只是电压接个
看有电路图上几个直流电源提供功率,单电源仅一个,双电源一般正负各一个
何必舍近求远,继续使用LM324,它的工作电压范围就能达到3V.美国TI公司有好多低电压新型的芯片,例如OPA333、OPA2335等,但是价格较高,且多为贴片封装,使用不便. 再问: 我觉得OPA2333不错,看着参数都挺符合,价格方面是比324贵不少,您举得这款运放怎样,用来搭建我这个比较器电路应该没问题吧? 再答
把D12接到5脚即可,原因是普通运放输出电流能力小. 再问: D12?? 3.3V?????????????????????????3.3V?????A/D???? ??????5?????????????~ 再答: ???D12???????????????????????????????????D12?????D1
朋友:24PIN+4PIN和20PIN+4PIN主要区别在于主板主供电电路由20pin接口该为了使用24pin接口的.而4pin接口是从INTEL P4芯片主板以来,为高功耗的CPU独立供电的单独供电电路.目前,所有支持2.2和部分2.0规范的电源都是使用24PIN+4PIN设计的,而部分老电源使用的是20PIN+4P
有多少之狼多少只羊?
恩,不一定的,最好你把单片机与电机的供电做一下隔离,这样系统的稳定性能会好一些的 再问: 就是用光耦隔离吗?还有没有其他方法? 再答: 隔离的效果最好再问: 隔离之后接地是不是还要用0欧的电阻隔开呢?还是有其一就行了?我有同学做过光耦隔离的,但还是不太稳定...有什么改进方法吗?
这个肯定是要的.若你将同相端接地,根据虚短原理,反相端又被拉低到地电平了.
应该都可以,如果电路板上两个离得远,还是各用一个吧
电的储能元件有电容(储存电场能量)和电感(储存磁场能量).显然在停电时用电感储能不行,只有用电容了.有超级电容,容量很大,法拉级的,但电压只有几伏.其他的飞轮储能、压缩空气储能等不是小容量储能的事.不知道你所要的UPS在停电时供给“一些小型电器”有多大容量?多长时间?商用的小容量UPS价格不贵,还是可行的.容量再大,可
运放本身都是设计为双电源供电的(即使是所谓设计成单电源供电的运放也是如此).通常在±3V-±18V.具体使用时如果无双电源供电条件,那么可以用悬浮供电方式.也就是用某种方式给运放提供一个虚拟的地.
这是一个射极跟随器,起电流放大作用,输出电压V0和运放的+ 输入端电压相同,三极管(射极跟随器)也作为电流放大,将运放的电流输出能力进一步放大. 再问: 三极管是否具有 温度补偿 作用?比如当运放的基本参数因为温度升高导致输入电压升高,三极管通过反馈(或者网上有说是导通电阻温度变化)起到稳定电压的作用?还有就是同相输入
太多了.关键是看要做什么用的,op07是一种典型的精密低失调低噪声运放,但输入电阻较低,偏流大.能替代op07的有许多,例如可用opa177直接替代.

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