可稳定放大1001倍的斩波放大器
斩波运放原理
斩波运放原理
斩波运放原理是一种基于仿真技术的特殊运放设计,它能够有效地抑
制噪音和失真,提升放大器的性能。
以下是斩波运放原理的详细介绍:
第一步:信号输入
在斩波运放中,信号首先被放大器输入端接收。
该信号可能是外部源
发出的声音、音乐或数字信号等。
接下来,输入信号被送入前置放大
电路中进行增益处理。
第二步:斩波
斩波是指采用最大/最小切断电压的方法。
它是斩波运放原理的核心,
通过该方法可以有效地消除电路中的噪声和失真信号。
在斩波运放中,斩波器将输入信号的幅度与一个特定的参考电压进行比较,并根据比
较结果选择是否将信号强行截断。
当幅度大于参考电压时,斩波器将
信号截断至一个预设的最大电压值,以防止信号过大而损坏设备;当
幅度小于参考电压时,斩波器则将信号截断至一个预设的最小电压值,以防止信号被随机噪声和其他干扰信号所污染。
第三步:放大
在经过斩波器之后,信号被送入放大电路中进一步放大。
在这一步骤中,斩波运放的放大电路采用了多个放大级,以确保电路的稳定性和
噪声抑制性能。
第四步:输出
在放大之后,信号被送入输出级,并输出到负载上。
斩波运放的输出
级采用了冲击电流稳定电路来保证输出的稳定性和可靠性。
综上所述,斩波运放的工作原理可以总结成以下几个步骤:信号输入、斩波、放大和输出。
通过斩波器的作用,斩波运放能够有效地抑制噪
声和失真,提升放大器的性能,并被广泛应用于各种音频和电子设备中。
斩波稳零运算放大器原理介绍
Simple Chopper amp
10mV
A= -100
© 2004 National Semiconductor Corporation
Simple Chopper amp
10mV 10mV
A= -100
© 2004 National Semiconductor Corporation
2
© 2004 National Semiconductor Corporation
Chopper Amplifiers
• A chopper amplifier is a type of amplifier that exhibits precise outputs and low noise. • Also called Auto-Zero, Auto-Null, Ping-Pong, Stabilized and Commutated Amplifier. • A chopper amplifier is often a compound amplifier.
Simple Chopper amp
10mV 10mV
A= -100
0.5V
1V -0.5V
-0.5V -0.23V
© 2004 National Semiconductor Corporation
Simple Chopper amp (mo’ betta)
10mV 10mV
A= -100
0.5V
A=1 +
Vos
© 2004 National Semiconductor Corporation
How does offset hurt precision?
自动调零放大器的工作原理及特点介绍
自动调零放大器的工作原理及特点介绍简介每当自动归零或斩波稳定放大器的问题出现时,不可避免的第一个问题是“它们如何真正起作用?”除了对设备内部工作的好奇之外,大多数工程师心中的真正问题可能是:“直流精度看起来令人难以置信,但如果我在电路中使用其中一种,那么我将不得不忍受什么样的奇怪行为?;我怎样才能围绕这些问题进行设计呢?斩波放大器- 它们如何工作第一款斩波放大器是50多年前发明的,通过将直流电压转换为交流信号来对抗直流放大器的漂移。
初始实现使用输入信号的交流交流耦合和交流信号的同步解调,以在输出处重新建立直流信号。
这些放大器的带宽有限,需要后滤波以消除斩波作用产生的大纹波电压。
斩波稳定放大器通过使用斩波放大器稳定传统的宽带放大器来解决带宽限制问题在信号路径(1)中。
由于稳压放大器的输出直接连接到宽带差分放大器的非反相输入,因此早期的斩波稳定设计只能进行反相操作。
现代IC“斩波器”放大器实际上采用自动调零方法,使用类似于斩波稳定方案的两级或更多级复合放大器结构。
不同之处在于稳定放大器信号通过附加的“归零”输入端子而不是差分输入之一连接到宽带或主放大器。
高频信号通过直接连接到主放大器或通过使用前馈技术绕过归零级,在宽带宽操作中保持稳定的零点。
该技术因此将直流稳定性和良好的频率响应与反相和非反相配置的可访问性相结合。
然而,它可能产生由高水平的数字开关“噪声”组成的干扰信号,这限制了更宽的可用带宽的有用性。
它还会引起互调失真(IMD),它看起来像时钟信号和输入信号之间的混叠,在和频和差频产生误差信号。
稍后详细介绍。
自动调零放大器原理自动调零放大器通常在每个时钟周期以两个相位运行,如图1a和1b所示。
简化电路显示归零放大器(A A ),主(宽带)放大器(A B ),存储电容(C M1 和C M2 ),以及输入和存储电容的开关。
组合放大器以典型的运放增益配置显示。
在A相中,自动调零阶段(图1a),输入信号应用于主放大器(A B );主放大器的归零。
自动归零稳定斩波的运算放大器
斩波放大器的发明主要是用来满足对超低偏置和低漂移运算放大器的需求,这种放大器比当时的双极运算放大器优异。
在当初的斩波放大器中,放大器的输入和输出为开关(或断续)式,输入讯号被调变,目的是补偿偏置误差,而在输出端则无调变。
这种技术虽然解决了低失调电压和低漂移问题,但也存在其它约束。
由于到放大器的输入被采样,输入讯号的频率必须低于斩波频率的一半,目的是为了防止混迭。
除了频宽的约束外,斩波还引起许多较大的干扰,故需在输出端对这些纹波进行平滑滤波。
后来对斩波放大器进行改进,透过自校准形成了一种稳定斩波的运算放大器。
这种架构中采用了两个放大器,即一个主放大器、一个零点放大器,如图1所示。
零点放大器透过将输入短路到地并施加一个校准系数到其调零端来校正自己的偏置误差,然后来监视并校准主放大器的偏置。
相对于老式斩波放大器,这种结构具有一个很大的优点,因为主放大器可以始终连接到IC的输入和输出。
于是主放大器的频宽决定输入讯号的频宽。
因此,输入频宽不再依赖斩波频率。
但来自开关动作的电荷注入仍然是一个问题,将会引起瞬变并与输入讯号耦合,因而引起互调失真。
图1:简化的稳定式斩波功能架构图。
自动归零结构在概念上类似于分别具有一个调零放大器和一个主放大器的稳定斩波放大器。
不过,相对于稳定斩波放大器,在降低噪声,电荷注入乃至其它性能方面,后来都取得了很大的改进。
各制造商采用不同的术语来定义这种结构,如‘自动归零’,‘自校准调零’以及‘零漂移’等。
无论术语上怎么叫,背后的基本概念都是一样的。
自动归零结构的优点如上所述,自动归零结构不断对放大器的失调电压误差进行自校准。
相对于传统的放大器,这造就了以下几个显著的优点。
低失调电压:由于调零放大器不断地消除其自身的失调电压,并随后对主放大器施加一个校正系数。
校正的频率与实际设计有关,但通常每秒有几千次。
例如,Microchip 的MCP6V01自动归零放大器,每隔100μs对主放大器校准一次,或者说每秒10,000次。
MT-055_cn
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ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
MT-055
Single Supply: +2.7V to +5V 1µV Typical Input Offset Voltage 0.002µV/°C Typical Input Offset Voltage Drift 130dB Typical CMR, PSR 0.85mA Typical Supply Current/Amplifier 10µs Overload Recovery Time 22nV/√Hz Input Voltage Noise @ 1kHz Patented Auto-Zero and Chopper-Stabilized Technique @ 15kHz Switching Frequency 2.5MHz Gain-Bandwidth Product AD8628 (Single) in TSOT and SOT-23 Packages AD8629 (Dual), AD8630 (Quad)
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MT-055
INPUT VOLTAGE NOISE, nV / √Hz 30 Bipolar: OP177 25 20 15 10 5 vnw (WHITE) 1/F CORNER FC = 0.7Hz 50 40 30 20 10 60 Auto-Zero: AD8628/29/30
–IN _ A1 +IN + C1 NULL S S = SAMPLE Z = AUTO-ZERO VOUT
C2 S Z _ A2 + NULL
Z
图2:现代自稳零(斩波稳定)运算放大器
在该电路中,A1为主放大器,A2为指零放大器。在采样模式(开关处于“S”位)下,指零放 大器A2将监控A1的输入失调电压,并在A1的零点校准引脚处施加一个合适的校正电压, 从而将其输出驱动至零。然而需要注意的是,A2也有一个输入失调电压,因此在对A1的 失调进行零点校准之前,必须纠正自身的误差。在自稳零模式下(开关处于“Z”位),其实现 方式是先暂时将A2从A1断开,将其输入端一起短路,并将其输出端耦合至自己的零校准 引脚。在自稳零模式期间,A1的校正电压由C1暂时保持。类似地,C2则在采样模式期间 保持A2的校正电压。在现代IC斩波稳定运算放大器中,存储电容C1和C2是片内提供的。 注意,在这种架构中,输入信号始终通过A1连接至输出端。因此,A1的带宽决定着整体 信号带宽,输入信号不像传统斩波放大器架构那样,限制为斩波频率的一半。然而,开关 操作确实会在斩波频率下产生较小的瞬变,而该瞬变则可能与输入信号频率混合起来,结 果导致交调失真。 AD8571/AD8572/AD8574系列单电源斩波稳定运算放大器采用了一种专利扩频技术,基本 消除了交调效应。这些器件采用一种伪随机斩波频率,范围在2 kHz和4 kHz之间。图3比较了 一种传统斩波稳定运算放大器的交调失真性能。
斩波放大
图 7 – 信号 v(t)的傅里叶变换 调制就是用方波乘以信号 v(t),该方波的角频率为 ω c ,幅值在+1 与−1 之间变动。这个调制信 号的傅里叶表达式为:
S (t ) = 2∑
n =1
∞
sin(
nπ ) 2 cos( nω t ) c nπ ( ) 2
∞
(1)
将初始信号 v(t)与式(1)相乘就得到被调制信号:
因此,如图 8 所示,被调制信号的傅里叶变换为:
(3)
图 8- 被调制信号 解调
的傅里叶变换
式(2)中的被调制信号 Vm (t ) 被放大 A 倍,然后解调。在同步解调方式中,将式(1)与 被放大的信号相乘就得到:
Vd (t ) = 4 Av (t )∑
nn( 2 cos( nω t ) 2 cos( mω t ) c ∑ c nπ mπ m =1 ( ( ) ) 2 2
试验三:CMOS斩波稳定放大器
本试验旨在介绍(1)互补金属氧化物半导体(CMOS)晶体管的特性;(2)斩波稳定放 大器的操作。CMOS在电子应用中非常重要,如在起博器,电子表和手持计算器中,因为功耗 对这些仪器来说非常重要。CMOS器件由一对n沟道和p沟道晶体管组成,这两个晶体管在导通 与截止状态下都没有功率消耗。只有在状态转换时,才会有功率消耗。电源通常是电池或直流 供电器。因此,在低频条件下,互补金属氧化物半导体器件比其他技术器件的功率消耗更少。 斩波稳定放大器主要用在消除电路的低频漂移(如由于温度变化而带来的电压漂移),以 及低频噪声(如50赫兹的工频电压源带来的影响)。斩波稳定放大器普遍应用于光电子学,光 被机械式地斩波放大,最后被解调,从而检测出系统的特性。 增强型金属氧化物半导体场效应晶体管
斩波稳零放大电路
斩波稳零放大电路
斩波稳零放大电路是一种常见的电路设计,它可以在电路中实现对信号的放大和滤波功能。
在实际应用中,斩波稳零放大电路被广泛用于各种电子设备中,如音频放大器、电视机、收音机等。
斩波稳零放大电路的主要原理是使用一个斩波器和一个稳零器来实现对信号的处理。
斩波器可以将输入信号的幅值限制在一定范围内,从而避免由于输入信号过大而导致的电路失真。
稳零器则可以对信号进行滤波,去除其中的高频噪声和干扰信号。
在实际设计中,斩波稳零放大电路可以采用多种不同的电路结构。
其中比较常见的是使用运算放大器作为放大电路的核心部件。
运算放大器具有高增益、高输入阻抗和低输出阻抗等特点,可以实现对输入信号的高精度放大。
同时,运算放大器还可以与外部电路组合使用,实现对输入信号的滤波、整流、平均等功能。
当然,在实际应用中,斩波稳零放大电路的设计还需要考虑多种因素,如输入信号的频率、幅值、噪声等。
为了获得更好的性能和稳定性,设计者需要采用合适的电路结构、元器件参数和信号处理算法等手段。
总之,斩波稳零放大电路是一种非常实用的电路设计,可以为电子设备提供高质量的信号处理功能。
在今后的应用中,我们相信这种电路设计将会得到更加广泛的应用和发展。
可稳定放大1001倍的斩波放大器电路及原理分析
可稳定放大1001倍的斩波放大器电路及原理分析
电路的功能
斩波放大器用来测量微弱的电压,过去一直采用机械式斩波放大器,后来改为半导体开关式,使放大器具有良好的直流特性。
现在大多使用单片斩波稳定的OP放大器。
它具有普通放大器得不到的失调电压及温度漂移等特性。
若在数百赫的波段斩波,则宽带噪声很高,各级电路不加低通滤波器电路就不能使用。
所以本电路适合在信号频率低、电压很小的情况下使用。
电路工作原理MAX420是一种单处斩波OP放大器,电源电压为正负
15V(ICL7650电源电压为正负15V),具有良好的输入特性。
输入失调电压
1UV、输入漂移0.02UV/度,输入偏流100PA,输入电阻10的12次方欧,开路增益150DB等,这些都是25度时的标准参数,普通差动放大器是得不到这样的参数值的。
相反,它的交流特性却不太好。
在转换速度为0.5V/US、GB积为500KHZ、输入换算噪声是以在DC~10HZ的窄频带下,电平为1.1UVP-P、加低通滤波器为前提条件的。
它与普通OP放大器的不同之点在于必须有2个电容器(C2,C3)用来保持失调电压为0,斩波频率约400HZ。
开路增益很大,为150DB,即使选定A=1001倍,仍可得到151-60=90DB的环路增益,所以这是一种工作稳定、输入电阻很高、适用于高精度的放大器。
因为A1的输入失调电压放大1001倍以后为1MV,所以可用后级的低通滤
波器调零。
输入信号很小,所以要在A1输入端并联C1,滤除高频。
C1的值根据使用
环境确定。
至于RF噪声的滤除,采用LCN型滤波器效果很好。
几种常用集成运算放大器的性能参数
几种常用集成运算放大器的性能参数1.通用型运算放大器A741(单运放)、LM358(双运放)、LM324(四运放)及以场效应管为输入级的LF356都属于此种。
它们是口前应用最为广泛的集成运算放大器。
卩通用型运算放大器就是以通用为LI的而设计的。
这类器件的主要特点是价格低廉、产品量大面广, 其性能指标能适合于一般性使用。
例2.高阻型运算放大器,IIB为儿皮安到儿十皮安。
实现这些指标的主要措施是利用场效应管高输入阻抗的特点,用场效应管组成运算放大器的差分输入级。
用FET作输入级,不仅输入阻抗高,输入偏置电流低,而且具有高速、宽带和低噪声等优点,但输入失调电压较大。
常见的集成器件有LF356、LF355、LF347 (四运放)及更高输入阻抗的CA3130、CA3140等。
Q这类集成运算放大器的特点是差模输入阻抗非常高,输入偏置电流非常小,一般rid> (109^1012)3.低温漂型运算放大器在精密仪器、弱信号检测等自动控制仪表中,总是希望运算放大器的失调电压要小且不随温度的变化而变化。
低温漂型运算放大器就是为此而设讣的。
訂前常用的高精度、低温漂运算放大器有0P-07、0P-27、AD508及ill M0SFET组成的斩波稳零型低漂移器件ICL7650等。
4.高速型运算放大器s,BWG>20MHzo PA715等,其SR二50〜70V/u在快速A/D和D/A转换器、视频放大器中,要求集成运算放大器的转换速率SR 一定要高,单位增益带宽BWG 一定要足够大,像通用型集成运放是不能适合于高速应用的场合的。
高速型运算放大器主要特点是具有高的转换速率和宽的频率响应。
常见的运放有LM318、5.低功耗型运算放大器W,可采用单节电池供电。
P A O U前有的产品功耗已达微瓦级,例如ICL7600 的供电电源为1. 5V,功耗为10 u山于电子电路集成化的最大优点是能使复杂电路小型轻便,所以随着便携式仪器应用范围的扩大,必须使用低电源电压供电、低功率消耗的运算放大器相适用。
斩波放大器的工作原理
斩波放大器的工作原理斩波放大器是一种在电子电路中常用的放大器,可以将输入信号进行处理和放大,通常被用于功率放大和音频放大等场景。
本文将对斩波放大器的原理作简要介绍。
第一段:斩波放大器概述斩波放大器是一种非线性放大器,可以将输入信号的幅度按照一定的规律进行削减,达到放大的效果。
其主要原理是采用高频脉冲信号来控制输出信号的幅度,以达到放大的效果。
斩波放大器一般由几个部分组成,包括比较器、电荷泵、电感和输出级等。
第二段:比较器的原理比较器是斩波放大器的核心之一,它可以判断输入信号和参考电平之间的大小关系,并产生相应的输出信号。
在斩波放大器中,比较器一般采用CMOS门级电路,可以有效控制输入信号对输出信号的影响。
比较器产生的输出信号会触发电荷泵电路。
第三段:电荷泵电路的原理电荷泵电路主要由几个电容器和两个开关管组成。
当输入信号产生脉冲的时候,电荷泵电路会通过开关管,将电容器内的电量传输到输出级。
通过这种方式,可以对输出信号进行控制。
第四段:电感的原理电感也是斩波放大器的一个关键组成部分,可以通过改变频率来控制输出信号的幅度。
当输入信号的幅度很小的时候,可以通过电感来放大信号。
电感的选择和电容器有关,需要和电容器一起计算才能确定。
第五段:输出级的原理当输入信号经过比较器、电荷泵电路和电感处理以后,最终会到达输出级。
输出级主要由一个放大电路和一个反相器组成,可以将处理后的信号进行放大和反相处理,以产生最终的输出效果。
总结:斩波放大器是一种非线性放大器,其主要原理是采用高频脉冲信号来控制输出信号的幅度,以达到放大的效果。
它由比较器、电荷泵、电感和输出级等组成,可以被广泛地应用于功率放大、音频放大等领域。
通过深入了解其原理,可以更好地掌握其应用。
斩波放大器毕业设计论文
摘要在电子电路设计中,经常需要放大微弱的直流信号或缓慢变化的信号。
普通的集成运算放大器在放大信号的同时由于受温度变化、电源电压不稳等因素的影响,将出现电路输出端电压偏离原固定值而上下漂动的现象,即零点漂移,该现象随放大器的放大倍数的增大会更加明显。
因此,提高放大倍数、降低零点漂移是工程实践中需要解决的主要矛盾。
而运用斩波稳零放大电路即能很好的解决以上问题。
文章将重点研究如何使用“斩波稳零技术”设计一基本斩波放大器,来解决抑制温漂和放大微弱信号的问题。
并且,文章还将运用单片机、数电知识实现多路放大信数的任意选择的功能以及放大倍数的显示功能。
该设计主要由两大部分组成,第一部分为斩波放大电路,由多谐振荡器、电子开关、主放大器、有源滤波器构成:第二部分由单片机系统、按键电路、液晶显示电路实现对放大倍数的选择和显示。
关键字:零点漂移,斩波稳零技术,斩波放大器,单片机ABSTRACTIn electronic circuit designing,we often need to enlarge the weak DC signals or Slowlychanging signals. When Comrnan Integrated Operational Amplifier Amplifies signals, Dueto temperature changes, power supply voltage instability and other factors, wi11 appear thephenomenon flf the circuit output voltage deviating from the original fixed valucit andMoving up and down, that is, zero drift,the phenomenon will be more obvious withincreasing magnification of the amplifier. Therefore, improving the magnification and reduceof the zero drift is the printchopper-stabilized amplifier iscontradiction inEngineering practice.problems well.The useto solve the above In response to these problems,This article will focuson how to use the"chopper-stabilized technology" to design a basic chopper amplifier,acing it to salveproblems in inhibiting the Drift phenomenon and amplifmg weak signals .Also, this studywill use SCM and several electrical knowledge to choose any Magnificationand Displaymagnification.The design mainly consists of two parts,The first part is chopperamplifier,which consists of mufti-harmonic oscillator, electronic switch, main amplifier andactive filter; the second part consists of SCM system, key circuits and liquid crystal displaycircuit, which can select and display Magnification.Keywords:aero drift, chopper-stabilised amplifier,chopper amplifier, MCU目录摘要 (1)ABSTRACT (2)第一章绪论 (6)1.1斩波放大器的发展史和现状 (6)1.2 斩波放大器的理论和现实意义 (7)1.3 文章研究内容、完成工作及章节安排 (7)1.3.1 文章研究内容 (7)1.3.2 主要工作 (8)1.3.3 章节安排 (8)第二章基础知识介绍 (8)2.1 集成运算放大器概述 (8)2.1.1 集成运放的电源供给方式 (9)2.1.2 集成运放的调零问题 (9)2.1.3 自激与消振 (10)2.1.4 集成运放的自激震荡问题 (10)2.2斩波放大器概述 (10)2. 2. 1斩波技术基本原理 (10)2.2.2斩波(稳零)放大器基本原理 (11)2. 2. 3斩波放大器工作原理 (11)2.3多谐振荡器 (12)2. 3. 1多谐振荡器简介 (12)2. 3. 2 NE555多谐振荡器 (12)2.4低通滤波器基础知识 (14)2. 4. 1有源低通滤波器的主要技术指标 (15)2.4.2反相输入一阶低通滤波器 (15)2.5单片机结构及原理 (15)2.5.1单片机基础 (15)2.5.2 单片机的复位电路 (16)2. 5. 3单片机时钟电路 (17)2. 5. 4单片机管脚说明 (18)2.6 液晶显示器功能介绍 (20)2.6.1 LCD液晶显示器基础 (20)2.6.2液晶显示LCD1602简介 (21)2.7 模拟开关介绍 (25)2.7.1模拟开关CD4051/CD4052/CD4053.基础知识 (25)第3章斩波放大器系统设计 (26)3.1系统整体设计方案 (26)3.1.1系统设计要求 (26)3.2主要硬件的选择及电路设计 (28)3.2. 1多谐振荡器电路设计 (28)3. 2. 2斩波电路设计 (28)3. 2. 3主放大器LF356及电路设计 (29)3. 2. 4滤波电路设计 (30)3.2.5单片机、按键电路、液晶显示设计 (31)3.2.6 模拟开关设计 (32)3. 2. 7稳压电路设计 (32)第4章软件设计方案 (33)4.1系统总体设计流程图 (33)4.2 按键显示模块流程图 (34)4.3软件设计中的关键代码 (35)4. 3. 1按键扫描函数 (35)4.3.2 LCD16U}读写函数 (36)第5章结论与展望 (37)5.1本设计工作 (37)5.2改进 (37)5.2. 1多谐波振荡器的改进 (38)致辞 (39)参考文献 (41)附录 (42)第一章绪论1.1斩波放大器的发展史和现状早在1954年,美国专利“稳定直流放大器”就已经拥有了斩波放大器的雏形,但当时很多产品还只是分立器件。
斩波运放频率-概述说明以及解释
斩波运放频率-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述:斩波运放频率是指斩波运放在工作过程中变换的频率。
斩波运放是一种特殊类型的运放,能够在输入信号超过一定阈值时将信号切割成脉冲输出。
斩波运放频率的大小直接影响着信号输出的精度和稳定性。
本文将探讨斩波运放频率的原理、应用、优势和局限性,帮助读者更好地了解和应用这一技术。
1.2文章结构1.2 文章结构本文将首先介绍斩波运放的概念和原理,包括其工作原理、特点及优势。
接着将详细探讨斩波运放在各种应用领域中的具体应用,如信号处理、电路设计等。
最后将对斩波运放的优势进行总结,并讨论其存在的局限性及改进方向。
通过对斩波运放的频率进行深入分析,希望读者能够更全面地了解斩波运放的作用和价值。
1.3 目的本文的目的旨在介绍和探讨斩波运放在电子电路领域中的重要性和应用。
通过深入分析斩波运放的原理和应用,读者将能够更好地了解斩波运放在信号处理中的作用和影响。
同时,本文也将探讨斩波运放的优势和局限性,以帮助读者更好地理解这一技术在实际应用中的应用范围和限制。
通过本文的阐述,读者将能够全面了解斩波运放的频率,并为相关领域的研究和应用提供参考和借鉴。
2.正文2.1 斩波运放的原理斩波运放是一种特殊的运放电路,其原理基于对输入信号进行特定的斩波处理。
在斩波运放中,输入信号会被比较器进行比较,并根据比较结果来决定输出信号的状态。
具体来说,当输入信号高于一个预设的阈值时,比较器将输出高电平;当输入信号低于该阈值时,比较器将输出低电平。
斩波运放通常被用于对信号进行分频处理,即将输入的高频信号转换为特定的低频信号。
这种处理方式可以帮助实现信号的频率分析和采样。
斩波运放的原理是基于对信号频率的斩波操作,通过设定合适的阈值和比较器来实现对输入信号的频率切割,并输出不同频率的信号。
总的来说,斩波运放的原理是利用比较器对输入信号进行频率切割,将高频信号转换为低频信号输出。
这种操作方式可以帮助实现信号的频率调整和处理,对于一些特定的应用场景具有重要的意义。
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可稳定放大1001倍的斩波放大器
电路的功能
斩波放大器用来测量微弱的电压,过去一直采用机械式斩波放大器,后来改为半导体开关式,使放大器具有良好的直流特性。
现在大多使用单片斩波稳定的OP放大器。
它具有普通放大器得不到的失调电压及温度漂移等特性。
若在数百赫的波段斩波,则宽带噪声很高,各级电路不加低通滤波器电路就不能使用。
所以本电路适合在信号频率低、电压很小的情况下使用。
电路工作原理MAX420是一种单处斩波OP放大器,电源电压为正负
15V(ICL7650电源电压为正负15V),具有良好的输入特性。
输入失调电压
1UV、输入漂移0.02UV/度,输入偏流100PA,输入电阻10的12次方欧,开路增益150DB等,这些都是25度时的标准参数,普通差动放大器是得不到这样的参数值的。
相反,它的交流特性却不太好。
在转换速度为0.5V/US、GB积为500KHZ、输入换算噪声是以在DC~10HZ的窄频带下,电平为1.1UVP-P、加低通滤波器为前提条件的。
它与普通OP放大器的不同之点在于必须有2个电容器(C2,C3)用来保持失调电压为0,斩波频率约400HZ。
开路增益很大,为150DB,即使选定A=1001倍,仍可得到151-60=90DB的环路增益,所以这是一种工作稳定、输入电阻很高、适用于高精度的放大器。
因为A1的输入失调电压放大1001倍以后为1MV,所以可用后级的低通滤
波器调零。
输入信号很小,所以要在A1输入端并联C1,滤除高频。
C1的值根据使用
环境确定。
至于RF噪声的滤除,采用LCN型滤波器效果很好。