运算放大器使用技巧与使用总结.docx
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1、运算放大器是具有很高放大倍数的电路单元。在实际电路中,通常结合反馈网络共同组成某种功能模块。它是一种带有特殊耦合电路及反馈的放大器。目前,运算放大器被广泛应用于电子行业中,但是如果在使用运算放大器的过程中不“遵守”一些规则,可能会造成严重后果。下面谈谈我用运算放大器的一点体验和经验。1.运算放大器的输出电压问题目前市场上的运算放大器依然存在一些不可避免的缺陷,输出电压很难达到其理想的电源电压(空载情况下可以达到电源电压)。而且实际应用中,输出电压都会带有一定的负载,负载越大,其电压损耗越大。那么这个时候如果引入负电源,其电压输出就能够达到理想的电源电压范围。2.运算放大器反馈回路千万不能并接电
2、容如果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。3.反馈回路的Layout注意事项反馈回路的元器件必须要靠近运算放大器,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。4 .运算放大器输入电压限制众所周知,电子元器件都是在特定的输入电压范围内正常工作的,运算放大器当然也不例外。如果运算放大器的输入电压超出范围,那么运算放大器就会出现工作不正常的现象,甚至一些更严重的情况。5 .运算放大器
3、使用必须重视电源滤波运算放大器的电源滤波不容忽视,电源的好坏直接影响输出。特别是对于高速运算放大器,电源纹波对运算放大器输出干扰很大,弄不好就会变成自激振荡。所以最好的运算放大器滤波是在运算放大器的电源脚旁边加一个OJuF的去耦电容和一个几十UF的锂电容,或者再串接一个小电感或者磁珠,效果会更好。只要合理的使用运算放大器,便不用担心使用运算放大器带来的问题。目前随着国内智能穿戴、便携电子设备空前发展,运算放大器的应用范围将会得到进一步提升。运算放大器或“OpAmps”有五个主要的部分:Vs-VS+和VS-称为电源轨,为运算放大器供电。从概念上讲,VOUT可以输出介于VS+和VS-之间的任何电压
4、;在实践中,它被限制为略小于VS+/大于VS-,具体取决于特定的运算放大器和负载(从运算放大器汲取多少电流)。这是由于内部晶体管上的电压降。V+和V-是运算放大器的输入端,是差分输入端,即运算放大器根据这两个输入端的差值工作。顾名思义,运算放大器对差分输入进行放大(倍增),然后将其传递到输出端。大多数运算放大器的倍增值或增益都非常高,约为100,000倍,但我们可以使用一些技术使运算放大器具有更合理的增益(例如2倍或10倍),我们将在下面的章节中看到这一点。V+也称为同相输入,V-为反相输入。比较器比较器是一种比较两个模拟电压,然后根据哪个电压较高的电压产生二进制数字输出(高或低,1或0,真或
5、假)的器件。换句话说,比较器回答了这个问题:V+高于V-吗?在上例中,我们将运算放大器的正极电源连接到+5V,负极电源连接到OV(接地)。V-由分压器(电阻Rl和R2)提供+2.5V基准电压。运算放大器提出的问题是:V+是否大于2.5V?当V+(黄色迹线)高于2.5V(红色迹线)时,输出(绿色迹线)变为高电平/真(+5V),当V-低于2.5V时,输出变为低电平/假电平(OV/GND)。通过更改V-处的值,我们可以更改问题-例如,V是否大于IV?缓冲器运算放大器的输入是高阻抗的,这意味着它们不会消耗相对较大的电流。当提供给运算放大器的源信号也是高阻抗时,这一点尤为重要,这意味着它不能提供很大的电
6、流,否则信号会失真,因为运算放大器或负载的电流会将电压拉低。在上面的例子中,负载的输入是高阻抗的(Ik电阻限制可以提供的电流)。结果,信号(黄色迹线)在到达负载时严重失真(绿色迹线)。通过将运算放大器的输出反馈回V-,我们可以使运算放大器的增益(乘数)达到1(单位),运算放大器将从其电源轨(低阻抗)提供额外的电流。由于构成运算放大器的内部元件上的压降,我们可以看到,在这种负载下,运算放大器的输出电压最高为2.5V,但是我们可以通过为运算放大器正极供电+9V来解决这个问题:通过在缓冲配置中使用运算放大器,并为其提供足够的功率/电压,我们可以将高阻抗源转换为低阻抗输出。为了解缓冲器配置的工作机制,
7、请考虑以下三种情况(请记住输出和V-相连):正差分输出:V+V-0运算放大器乘以差分并增加输出电压,从而增加V-处的电压并减小差分输入的大小。负差分输出:V+V-o运算放大器使差值成倍并降低输出电压,从而也降低了V-处的电压,并再次减小了差分输入的尺寸。零差分输出:v+=V-O运算放大器输出保持不变。我们可以看到,运算放大器将始终调整输出/V-,以减少差分输入,直到输出与V+输入相匹配并保持稳定。另一种说法是输出跟踪V+输入。放大器最后,我们来看看运算放大器的同名实现一一实际放大。通过将反馈缩放到V-输入,我们可以在输出上获得1以外的增益(倍增)。在上面的例子中,我们有一个0.5VIkHZ正弦
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