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运放电路中最容易混淆的几个点

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  • TA的每日心情
    开心
    2022-1-29 15:04
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    [LV.1]初来乍到

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    1#
    发表于 2022-2-22 14:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

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    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;, `: a, O" b% l
    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;

    ) ^5 i- w+ P5 K9 r
    反相放大电路
    下图是反相放大电路,特点是输入信号Ui接到运放的反相输入端,运放同相输入端接地。
    根据虚短的原则,A点的电压和同相端相等,都是GND。
    根据虚断原则,电流没有从运放的-端输入,电流路径见下图虚线。因此流过R1的电流等于流过RF的电流,只要一个方程就求解出传递公式:
    (Ui - 0) / R1 = (0 - Uo) / Rf
    整理得:
    是不是非常简单?
    同相放大电路
    同样的分析思路,咱们再来分析下同相放大电路。
    根据虚短原则,‘+’与‘-’电位相等,即A点电位等于输入电压Ui;
    根据虚断原则,‘+’与‘-’之间不走电流,电流路径见下图虚线,因此流过R1的电流等于流过Rf的电流,只要一个方程就求解出传递公式:
    (Ui - 0) / R1 = (Uo - Ui) / Rf
    整理得:

    # D0 P/ q/ B6 _6 ^

    + r7 u& r( T. j  ]* \
    跟随器
    有的信号源输出阻抗R1很大,那么负载采集到的信号就小了,为了降低阻抗,增加采样精度,跟随器是一个常见的降低阻抗方案。
    跟随器的特点是输入阻抗非常大,常常达到几十MΩ甚至上GΩ,而跟随器的输出阻抗又非常非常小,如此就可以增加驱动能力,下图是加入跟随器后的示意图,R3非常小了,因此Uload就更准确了。
    + \2 K" s7 v4 g/ ?) y; k' M
    下图是跟随器的原理图:
    根据虚短原则,A点电位等于Ui等于U0;
    根据虚断原则,‘+’‘-’之间几乎无电流通过,输入阻抗非常高,输出阻抗很小,提高了驱动能力。
    以上就是3个非常经典的运放电路分析过程。
    ' ]( \! D6 k" }: ~( v7 z
    # B5 A0 r" E$ ?8 \
  • TA的每日心情
    奋斗
    2022-1-21 15:15
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    [LV.1]初来乍到

    2#
    发表于 2022-2-22 15:14 | 只看该作者
    运放电路在电路中经常会用到
  • TA的每日心情
    开心
    2022-1-21 15:22
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    3#
    发表于 2022-2-22 17:15 | 只看该作者
    这个知识点值得学习
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