运放输出端跟反相运放输入端串联电容

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运算放大器输入输出两端加电容的作用补偿作用
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最近遇上一个运放电路,好像是同相放大但是又在反相输入端串了电解电容,具体电路如下,求牛人分析下
一开始就不是很明白,R18和R21,R22都是什么作用,尤其是R18,然后反相输入端的两个电容,在调试过程中,那个电解电容很重要,没有基本不工作,正向输入端输入的是一个1KHZ的振荡信号...
一开始就不是很明白,R18和R21,R22都是什么作用,尤其是R18,然后反相输入端的两个电容,在调试过程中,那个电解电容很重要,没有基本不工作,正向输入端输入的是一个1KHZ的振荡信号,求分析,分数追加
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我来给你正确的答案:这是一个红外线接收电路。运算放大器是一个带通滤波器。R18 时给J5 提供偏执或电源的(其组织10k待确定?)R21、R22是给运放提供偏执的,因为是单电源供电,所以在正输入端提供1/2电源电压。类似于双电源供电时候的直流接地偏执。R26、C14、R25、C10是典型的带通网络。这个电路设计中D6有点奇怪:运放输出端的直流成分为1/2电源电压,所以D6 、R28回路中,D6其实是一直导通的,除非输出信号幅度峰峰值达到电源,才能起到整流检波的作用。如果信号幅度不是很大的话,估计是D6 前面少了串联隔直流电容。
其实D6,R28,C18可以把振荡信号变为直流电压信号,这个的确是红外的接收电路
设计的意图本身是为了将红外线接收到的信号进行检波变成直流,C18&就是整流滤波用的。但是这个D6&一直正偏置,一直是导通的。除非输出信号幅度非常大。正确的检波应该是这个样子:
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估计这是一个驻极体话筒放大器。R18的作用是给话筒提供偏压和工作电源。如果前级接振荡器输出,R18可以给前级提供上拉电流。当然如果前级是推挽输出,它就可以省略。 R21\22的作用是给单电源工作的运放提供一个中点电压,它的电压值为1/2VCC,以保证静态时运放的输出端输出电压为1/2VCC。 C15电解电容的作用是给反向输入端提供交流接地通道。没有它,R25就等于无穷大,运放放大倍率变成0。 C14的作用是提供高频负反馈,降低运放的高频增益来提高电路的稳定性,抑制自激振荡,并防止外来高频杂波被放大。
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R21和R22给LM358的同相输入端提供一个静态电压基准,使输入信号过零时或没有输入信号时LM358的同相输入端输入电压为Vcc的1/3;因为有了C11耦合,R18似乎多余;如果没有C15,这个电路的增益为1,就成了跟随器,没有放大作用。有了C15,它的交流信号增益就是85倍左右。
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R18是J5所接元件的供电用的,与本电路无关系。R21,R22分压所得电压作为B的直流偏置。C15是隔直电容,B的“-”端反馈主要由R26与R25分压而得,所以R25下端本来是接地的,但直接接地的话,会影响B的“-”端的直流电压,所以串入电容C15。当取掉C15后,反馈信号没有分压,相当于100%反馈进B的“-”端,电路增益基本上等于1了。
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运放使用中需注意的问题
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本帖最后由 qwqwqw2088 于
08:58 编辑
运算放大器是作为最通用的模拟器件,广泛用于信号变换调理、ADC采样前端、电源电路等场合中。虽然运放外围电路简单,不过在使用过程中还是有很多需要注意的地方。1、注意输入电压是否超限图1是ADI的OP07数据表中的输入电气特性的一部分,可以看到在电源电压±15V的条件下,输入电压的范围是±13.5V,如果输入电压超出范围,那么运放就会工作不正常,出现一些意料不到的情况。而有一些运放标注的不是输入电压范围,而是共模输入电压范围,如图1-2是TI的TLC2272数据表的一部分,在单电源+5V的条件下,共模输入范围是0-3.5V。其实由于运放正常工作时,同相端和反相端输入电压基本是一致的(虚短虚断),所以“输入电压范围”与“共模输入电压范围”都是一样的意思。
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2、不要在运放输出直接并接电容在直流信号放大电路中,有时候为了降低噪声,直接在运放输出并接去耦电容(如图2-1)。虽然放大的是直流信号,但是这样做是很不安全的。当有一个阶跃信号输入或者上电瞬间,运放输出电流会比较大,而且电容会改变环路的相位特性,导致电路自激振荡,这是我们不愿意看到的。正确的去耦电容应该要组成RC电路,就是在运放的输出端先串入一个电阻,然后再并接去耦电容(如图2-2)。这样做可以大大削减运放输出瞬间电流,也不会影响环路的相位特性,可以避免振荡。
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3、不要在放大电路反馈回路并接电容如图3-1所示,同样是一个用于直流信号放大的电路,为了去耦,不小心把电容并接到了反馈回路,反馈信号的相位发生了改变,很容易就会发生振荡。所以,在放大电路中,反馈回路不能加入任何影响信号相位的电路。由此延伸至稳压电源电路,如图3-2,并接在反馈脚的C3是错误的。为了降低纹波,可以把C3与R1并联,适当增大纹波的负反馈作用,抑制输出纹波。
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4、注意运放的输出摆幅任 何运放都不可能是理想运放,输出电压都不可能达到电源电压,一般基于MOS的运放都是轨对轨运放,在空载情况下输出可以达到电源电压,但是输出都会带一定 的负载,负载越大,输出降落越多。基于三极管的运放输出幅度的相对值更小,有的运放输出幅度比电源电压要小2~6V,比如NE5532。图4-1就是TI 的TLC2272在+5V供电的输出特性,它属于轨对轨运放,如果用该器件作为ADC采样的前级放大(如图4-2),单电源+5V供电,那么当输入接近 0V的时候,输入和输出变得非线性的了。解决的方法是引入负电源,比如在4脚加入-1V的负电源,这样在整个输入范围内,输出与输入都是线性的了。
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5、注意反馈回路的Layout反馈回路的元器件必须要靠近运放,而且PCB走线要尽量短,同时要尽量避开数字信号、晶振等干扰源。反馈回路的布局布线不合理,则会容易引入噪声,严重会导致自激振荡。6、要重视电源滤波运放的电源滤波不容忽视,电源的好坏直接影响输出。特别是对于高速运放,电源纹波对运放输出干扰很大,弄不好就会变成自激振荡。所以最好的运放滤波是在运放的电源脚旁边加一个0.1uF的去耦电容和一个几十uF的钽电容,或者再串接一个小电感或者磁珠,效果会更好。
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一粒金砂(中级), 积分 28, 距离下一级还需 172 积分
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感谢老师分享,学到了很多的只是
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问题描述:
运放负端输入电阻为100K,反馈电阻为100K,正端参考电压为1.6V(两个10K电阻分压),请问它的作用是什么?用在音频处理电路,反馈电容为220P
问题解答:
这是一个放大倍数是1的反相放大器,输入电阻为100K,若反馈电容与反馈电并联,则组成一个低通滤波器(电子分频的的低音分离电路),两个10K的电阻为运用提供偏置电压. 再问: 请问它在音频电路中的作用是什么? 再答: 缓冲,同时滤除高频干扰
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集成运算放大器,LM324,内部一共有4个运放,第一个运放就是这样的. 再问: 你用的哪个版本,我把ST库里的全看了,没一个这样,求解释 再答: 搜索下LM324,就能找到了,不管哪个版本,LM324是最常用的IC了,肯定会有的。再问: 找到了LM324AN LM324D,LM324N没一个这样的 再答: 那就自己改一
这是一个电压跟随器,就是没有电压放大作用,有电流放大作用,一般用作缓冲器电阻要与不要对于大多数的运放都是没有什么区别的,类似于一个限流电阻吧 再问: 我提问就写出了为电压跟随器,我想知道的是:如果要这个电阻,怎么确定阻值。什么场合又可以不用这个电阻。 再答: 1,一般的运放是以电压为主的,就是说,有个电压就行,所以,这
这要看具体的电路,一般情况下:先算出反向端对地电阻,然后,取同向端电阻等于反向端电阻.同向端电阻与反向端电阻相等一般是在精密应用场合考虑,目的是消除运放失调电流造成的误差.普通场合应用,可不必考虑.
运放的输出端串接一个电阻,一般的目的是限流,保证在输出短路的情况下,运放块不会被烧毁.
V1=-2.2.5Vref=1.25V,Vout=2Vref-V1,所以Vout=0~5V
理想运放的输入电阻才是无穷大,只能在理论上存在,不要说只是一个运放,只要跟“无穷大”沾边的实际上都是不可能存在的,至少地球上找不到.运放的输入电阻用户不用自行计算,因为根本没法算,只能搭电路来量测实际的等效输入电阻,而个这电路也不用你来搭,运放的生产厂家已经搭好并进行过量测,并在运放的DATASHEET里说明了.所以,
这就是一个跟随器,没有增益,能获得较高的输入电阻和较低的输出电阻,可以增加带负载的电流驱动能力.什么样的电压输入信号,只要不超过运放的能力,就有一模一样的电压输出,用不着分析.倒是这个电路很是奇怪,由于反相端与输出端是直通的,所以左边的一套阻容网络与右边的10k电阻是并联关系,画在左边与画在右边没有区别,都是运放输出端
由运放构成的反相输入积分电路的积分电流:ic=ui/Ri.其中ui是输入电压,Ri是输入电阻,ic是积分电流.这是对的.由于是采用了运放,对于反相输入的运放来说,同相输入端接地,这样对于反相输入端来说就存在“虚短“的情况,换句话说,就是积分电流不会改变!这与一般简单RC充电电路是完全不同的,在电源电压允许的范围内,充电
不明白版主的意思,你说的意思是运放反相端、同相端相当于串联了0电阻,对地是一个无穷大的电阻?我做的一个电路,我怕传感器输出阻抗高,让输出信号直接一级电压跟随,但是这个跟随同相端不加个电阻接地,放大输出后的信号就饱和了,并不是放大电路倍数大的原因,我加了那个电阻到地就正常了.我的问题是:为什么这里要加这个电阻呢?后面我也
1、“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.也就是运算放大器处于线性状态时,两输入端电位才“相等”,“虚短”概念才能成立.这好比三极管的放大倍数β,Ic=β*Ib,这也是在三极管处于线性放大区时才成立的,如果三极管工作在开关状态(截止和饱和)时也是不成立的.运
输入信号从运放的+端输入时,就是同相的输出,但是可能会因为负反馈的存在而引入相移~
一.运放增益根据虚短和虚断计算.根据虚短运放负输入端电压Vn,流过R1电流为Vn/R1,根据虚断流过R2电流也是Vn/R1,R2上电压降为Vn/R1 * R2=Vn,所以输出Vo=Vn+Vn=2Vn二.电容可以限制运放带宽使高频信号不被放大,可以过滤噪音防止振荡.把电容阻抗带入 (一)中计算就可以了
1、C1和R1组成具有一定频率特性的负反馈电路,如果没有C1,那么电路的频率特性是平直的,并联C1后,频带高端的负反馈增大,同时,也可以抑制高频自激.2、R2和R4是运放同相端的静态偏置电路,C2是为了滤除正负1.5V电源中的残余交流成分,使偏置电压更平稳.
二极管加电容就是典型的峰值检波电路,二极管是实现半波整流的目的,电容是峰值保持,所以电容的值会比较大.运放在电路中主要作为一个放大和隔离的作用,放大倍数计算时还要注意电路前级的输出阻抗,还有前级两个4.3K 的电阻的分压. 再问: 您好,你说的有道理,不过我还有些疑问。当输入小于之前峰值,运放减小输出,虽然不影响二极管
仅从理论上这个电路这个电路可以处于闭环状态(线性区),但实际上这个电路并不能正常工作.根据电路图中各元件参数和输入电压计算,电路的输出(即运放1脚)应等于95.47V,它的同相输入端和反相输入端才能处于“虚短”状态,但实际上没有哪种运放可以在这么高的电压下工作. 再问: 94.47V怎么算的啊 再答: 列出方程式计算。
那要看是什么场合用了,如果是用这个电压来作为参考源的话,假设使用参考源的负载内阻为10K,而分压使用的电阻为两个10K电阻,理论上分得一半电源电压,事实上由于负载本身的问题,只能分和三分之一电源电压,就是因为两个10K并联了.简单点说就是后边负载内阻的原因引起的,所以要加一个运放,做成电压跟随器.由于运放的输出能力强,
I-V转换是将电流源的电流转换为与其成比例的输出电压.用电阻实现I-V转换,电流源的电压将会是输出电压,此时电流源可能不再正常工作.而用运放实现的I-V转换,电流源上的电压为0或保持恒定.所以对于恒流源可以用电阻实现I-V转换,而对于普通传感器产生的电流信号,最好通过运放进行转换,或者用较小值的电阻使得电压影响可以忽略
因为你没考虑运放输出端,还有电流呢,这个电流多大?so,你错了.根据虚短,正负输入等电位,所以输出电压= -0.5*10
额.还有这种问题,貌似是模电实验的作业吧~其目的应该就是熟悉下环境而已吧,如果您真没兴趣,还是忽略了吧,这个软件用处不是很大,模拟电路的仿真嘛,太过理想了还是去图书馆看看有没有带光盘的书吧
也许感兴趣的知识豆丁微信公众号
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