单电源供电的交流放大运放电路

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使用单电源的运放交流放大电路(含同相和反相输入式)教学教材

使用单电源的运放交流放大电路(含同相和反相输入式)教学教材

使用单电源的运放交流放大电路(含同相和反相输入式)使用单电源的运放交流放大电路在采用电容耦合的交流放大电路中,静态时,当集成运放输出端的直流电压不为零时,由于输出耦合电容的隔直流作用,放大电路输出的电压仍为零。

所以不需要集成运放满足零输入时零输出的要求。

因此,集成运放可以采用单电源供电,其-VEE端接"地"(即直流电源负极),集成运放的+Vcc端接直流电源正极,这时,运放输出端的电压V0只能在0~+Vcc之间变化。

在单电源供电的运放交流放大电路中,为了不使放大后的交流信号产生失真,静态时,一般要将运放输出端的电压V0设置在0至+Vcc值的中间,即V0=+Vcc/2。

这样能够得到较大的动态范围;动态时,V0在+Vcc/2值的基础上,上增至接近+Vcc 值,下降至接近0V,输出电压uo的幅值近似为Vcc/2。

图3请见原稿1.2.1 单电源同相输入式交流放大电路图3是使用单电源的同相输入式交流放大电路。

电源Vcc通过R1和R2分压,使运放同相输入端电位由于C隔直流,使RF引入直流全负反馈。

所以,静态时运放输出端的电压V0=V-≈V+=+Vcc/2;C通交流,使RF引入交流部分负反馈,是电压串联负反馈。

放大电路的电压增益为放大电路的输入电阻Ri=R1/R2/rif≈R1/R2,放大电路的输出电阻R0=r0f≈0。

1.2.2 单电源反相输入式交流放大电路图4是使用单电源的反相输入式交流放大电路。

电源V cc通过R1和R2分压,使运放同相输入端电位为了避免电源的纹波电压对V+电位的干扰,可以在R2两端并联滤波电容C3,消除谐振;由于C1隔直流,使RF引入直流全负反馈。

所以,静态时,运放输出端的电压V0=V-≈V+=+Vcc/2;C1通交流,使RF引入交流部分负反馈,是电压并联负反馈。

放大电路的电压增益为放大电路的输入电阻Ri≈R,放大电路的输出电阻R0=r0f≈0。

2 运放交流放大电路的设计在设计单级运放交流放大电路时,(1)选择能够满足使用要求的集成运算放大器。

运算放大器输入、输出、单电源和轨到轨问题

运算放大器输入、输出、单电源和轨到轨问题
多数现代精密运算放大器都会采用某种方式的内部偏置电流补偿,大家熟悉的 OP07和 OP27系列就是如此。 偏置电流补偿输入级具有简单双极性输入级的许多优良特性,例如:低电压噪声、低失调 电压和低漂移。此外,它还提供具有良好温度稳定性的低偏置电流。但是,其电流噪声特 性不是非常好,而且偏置电流匹配较差。 后两个副作用源于外部偏置电流,它是补偿电流源与输入晶体管基极电流的“差值”。这两 个电流不可避免地具有噪声。由于两者不相关,两个噪声以和的平方根形式相加(即使直 流电流是相减的)。所产生的外部偏置电流为两个近乎相等的电流之差,因此净电流的极 性是不确定的。所以,偏置补偿运算放大器的偏置电流可能不仅不匹配,而且有可能方向 相反。 许多情况下,运算放大器的数据手册中没有提到偏置电流补偿特性,而且不会提供原理示 意图。通过检查偏置电流规格,很容易确定是否采用了偏置电流补偿。如果偏置电流用 “±”值表示,则运算放大器非常有可能对偏置电流进行了补偿。 注意,通过检查“失调电流”规格(偏置电流之差),很容易验证这一点。如果存在内部偏置 电流补偿,则失调电流的幅度与偏置电流相同。如果没有偏置电流补偿,则失调电流一般 比偏置电流至少低10倍。注意,无论偏置电流的确切幅度是多少,上述关系一般都成立。 偏置电流对运放输出失调电压的影响常常可以通过如下方法来消除:使两个输入端的源电 阻相等。但有一点需要注意:这种做法仅对无偏置电流补偿,即输入电流匹配良好的双极 性输入运算放大器有效。如果运算放大器采用内部偏置电流补偿,则向任一输入端增加额 外电阻都会使输出失调变得更差! FET输入级 场效应晶体管(FET)具有远高于双极性结型晶体管(BJT)的输入阻抗,似乎是运算放大器输 入级的理想器件。然而,并不是所有双极性IC工艺都能制造FET,即使某种工艺能够制造 FET,其本身往往也会有一些问题。

经典的运算放大器基本电路大全

经典的运算放大器基本电路大全

运算放大器基本电路大全我们经常看到很多非常经典的运算放大器应用图集,但是这些应用都建立在双电源的基础上,很多时候,电路的设计者必须用单电源供电,但是他们不知道该如何将双电源的电路转换成单电源电路。

在设计单电源电路时需要比双电源电路更加小心,设计者必须要完全理解这篇文章中所述的内容。

1.1 电源供电和单电源供电所有的运算放大器都有两个电源引脚,一般在资料中,它们的标识是VCC+和VCC-,但是有些时候它们的标识是VCC+和GND。

这是因为有些数据手册的作者企图将这种标识的差异作为单电源运放和双电源运放的区别。

但是,这并不是说他们就一定要那样使用――他们可能可以工作在其他的电压下。

在运放不是按默认电压供电的时候,需要参考运放的数据手册,特别是绝对最大供电电压和电压摆动说明。

绝大多数的模拟电路设计者都知道怎么在双电源电压的条件下使用运算放大器,比如图一左边的那个电路,一个双电源是由一个正电源和一个相等电压的负电源组成。

一般是正负15V,正负12V和正负5V也是经常使用的。

输入电压和输出电压都是参考地给出的,还包括正负电压的摆动幅度极限Vom以及最大输出摆幅。

单电源供电的电路(图一中右)运放的电源脚连接到正电源和地。

正电源引脚接到VCC+,地或者VCC-引脚连接到GND。

将正电压分成一半后的电压作为虚地接到运放的输入引脚上,这时运放的输出电压也是该虚地电压,运放的输出电压以虚地为中心,摆幅在Vom 之内。

有一些新的运放有两个不同的最高输出电压和最低输出电压。

这种运放的数据手册中会特别分别指明Voh 和Vol 。

需要特别注意的是有不少的设计者会很随意的用虚地来参考输入电压和输出电压,但在大部分应用中,输入和输出是参考电源地的,所以设计者必须在输入和输出的地方加入隔直电容,用来隔离虚地和地之间的直流电压。

(参见1.3节)图一通常单电源供电的电压一般是5V,这时运放的输出电压摆幅会更低。

另外现在运放的供电电压也可以是3V 也或者会更低。

单电源运放电路

单电源运放电路

单电源运放电路
单电源运放电路是一种常见的电路设计,常用于需要单电源供电的应用中。

与双电源运放电路相比,单电源运放电路只需一种电源电压,更加简单且经济。

本文将介绍单电源运放电路的基本原理和常见应用。

单电源运放电路的基本原理是通过一个供电电源,将运放的非反相输入端接地,反相输入端通过电阻和电容网络与电源相连,从而实现幅值放大和信号的运算。

在单电源运放电路中,由于电源电压范围的限制,输出信号的幅值可能受到一定的限制。

单电源运放电路的常见应用包括放大电路、滤波电路、积分电路和微分电路等。

在放大电路中,单电源运放电路可以将输入信号放大到更高的幅值,以满足特定应用的要求。

滤波电路利用单电源运放电路的特性,可以消除输入信号中的高频干扰,实现信号的滤波效果。

积分电路和微分电路则利用单电源运放电路对输入信号进行积分和微分运算,广泛应用于信号处理和控制系统中。

为了实现更好的性能,单电源运放电路通常需要采取一些措施来解决电源电压范围限制带来的问题。

例如,可以通过添加偏置电路来保证输出信号的偏置电压正确,以避免信号失真。

此外,还可以采用电源电压稳压器来提供稳定的电源电压,以保证电路的正常工作。

总之,单电源运放电路是一种简单且经济的电路设计,常用于单电源供电的应用中。

通过合理的设计和措施,可以实现信号的放大、滤波、积分和微分等功能,满足不同应用的要求。

运放单电源双电源详解TI官网文档

运放单电源双电源详解TI官网文档

(b) V INV OUT = V ING =–V S = 15V+V S = 30V(a) V ING = +1V OUT = V IN+V S = 15V运算放大器的单电源供电双电源供电详解单电源电压供电是运算放大器最常见的应用问题之一。

当问及“型号为OPAxyz,能否采用单电源供电?”,答案通常是肯定的。

在不启用负相电源电压时,采用单电源电压驱动运算放大器是可行的。

并且,对使用高电压及大电流运算放大器的特定应用而言,采用单电源供电将使其切实的获益。

考虑如图1a 所示的基本运算放大器连线图。

运算放大器采用了双电源供电(也称平衡[balanced]电源或分离[split]电源)。

注意到此处运算放大器无接地。

而事实上,可以说运算并不会确认地电位的所在。

地电位介于正相电压及负相电压之间,但运算放大器并不具有电气接线端以确定其确切的位置。

图1. 简易单位增益缓冲器的运算放大器连线示意图,举例说明了分离电源供电(a)与单电源供电(b)的相似性。

图 1 所示电路连接为电压跟随器,因此输出电压与输入电压相等。

当然,输出跟随输入的能力是有限的。

随着输入电压正相摆幅的增大,在某些接近正相电源的电位点上,输出将无法跟随输入。

类似的,负相输出摆幅也限制在靠近–Vs 的某电位点上。

典型的运算放大器允许输出摆幅在电源轨的 2 V 以内,使得±15V 的电源可支持–13V 至+13V 的输出。

图1b 展示了同样的单位增益跟随器,采用30 V 单电源支持供电。

运算放大器的两个电源接线端之间的总电压仍为30 V,但此时采用了单正相电源。

从另一角度考虑,其运行状态是不变的。

只要输入介于运算放大器电源接线端电压 2 V 以内,输入就能跟随输入。

电路可支持的输出范围从+2V 至+28V。

既然任意的运算放大器均能支持此类单电源供电(仅是摆幅限制稍有不同),为何某些运算放大器特别注明用于单电源应用呢?某些时候,输出摆幅在地电平(运算放大器的“ 负相”电源轨)附近受到了极大的限制。

单电源推挽放大电路

单电源推挽放大电路

单电源推挽放大电路
1. 工作原理:
单电源推挽放大电路的工作原理基于互补对称的放大器结构。

当输入信号为正电压时,NPN晶体管导通,PNP晶体管截止;当输入信号为负电压时,PNP晶体管导通,NPN晶体管截止。

这样可以实现对输入信号的放大和反向放大,从而得到较大的输出信号。

2. 优点:
单电源推挽放大电路具有以下几个优点:
可以使用单个电源供电,简化电路设计和连接。

输出信号具有较高的功率和较低的失真。

可以实现较大的电压增益,适用于需要放大弱信号的应用。

可以提供较大的输出电流,适用于需要驱动负载电阻较小的情况。

3. 缺点:
单电源推挽放大电路也存在一些缺点:
需要使用较高的电压供电,以确保晶体管的正常工作。

输出信号的截止和饱和区存在一定的失真,可能影响信号的准确性。

对输入信号的幅度和频率有一定的限制,超过限制可能导致失真或不稳定。

4. 应用:
单电源推挽放大电路广泛应用于音频放大器、功率放大器、电机驱动器等领域。

在音频放大器中,它可以将低电平的音频信号放大到足够的功率,以驱动扬声器;在功率放大器中,它可以将低电平的控制信号放大到足够的功率,以控制电机或其他负载;在电机驱动器中,它可以将控制信号放大到足够的电压和电流,以驱动电机正常运行。

总结:
单电源推挽放大电路是一种常用的放大电路配置,具有使用方便、输出功率高、失真低等优点。

它在音频放大器、功率放大器和电机驱动器等领域有着广泛的应用。

然而,需要注意的是,电路的设计和连接需要遵循一定的规范,以确保电路的正常工作和信号的准确性。

单电源放大器工作原理

单电源放大器工作原理

单电源放大器工作原理
单电源放大器是一种具有单端输出的运算放大器,其工作原理如下:
输入信号范围大:单电源放大器的输入电压范围较宽,一般可达0~10V或0~5V(直流),有的甚至可达±15V以上。

功耗小:由于采用恒流源作为工作电源,因此功耗较低。

同时,由于其内部无振荡电路及开关元件的参与,故可靠性较高。

稳定性好:因采用恒流供电方式而不需控制栅极驱动电路来稳定工作点,所以其稳定性较好。

在温度较低的情况下也可正常工作(但要注意防止低温下产生自激振荡现象)。

电路结构简单、体积小、重量轻且便于安装调试和维护保养等,适用于对功耗要求较低的场合(如电子手表)。

总之,单电源放大器具有输入信号范围大、功耗小、稳定性好等优点,因此在各种电子设备中得到广泛应用。

运算放大器单电源供基本电路大全

运算放大器单电源供基本电路大全

运算放大器单电源供基本电路大全我们经常看到很多非常经典的运算放大器应用图集,但是这些应用都建立在双电源的基础上,很多时候,电路的设计者必须用单电源供电,但是他们不知道该如何将双电源的电路转换成单电源电路。

在设计单电源电路时需要比双电源电路更加小心,设计者必须要完全理解这篇文章中所述的内容。

1.1 电源供电和单电源供电所有的运算放大器都有两个电源引脚,一般在资料中,它们的标识是VCC+和VCC-,但是有些时候它们的标识是VCC+和GND。

这是因为有些数据手册的作者企图将这种标识的差异作为单电源运放和双电源运放的区别。

但是,这并不是说他们就一定要那样使用――他们可能可以工作在其他的电压下。

在运放不是按默认电压供电的时候,需要参考运放的数据手册,特别是绝对最大供电电压和电压摆动说明。

绝大多数的模拟电路设计者都知道怎么在双电源电压的条件下使用运算放大器,比如图一左边的那个电路,一个双电源是由一个正电源和一个相等电压的负电源组成。

一般是正负15V,正负12V和正负5V也是经常使用的。

输入电压和输出电压都是参考地给出的,还包括正负电压的摆动幅度极限Vom以及最大输出摆幅。

单电源供电的电路(图一中右)运放的电源脚连接到正电源和地。

正电源引脚接到VCC+,地或者VCC-引脚连接到GND。

将正电压分成一半后的电压作为虚地接到运放的输入引脚上,这时运放的输出电压也是该虚地电压,运放的输出电压以虚地为中心,摆幅在Vom 之内。

有一些新的运放有两个不同的最高输出电压和最低输出电压。

这种运放的数据手册中会特别分别指明Voh 和Vol 。

需要特别注意的是有不少的设计者会很随意的用虚地来参考输入电压和输出电压,但在大部分应用中,输入和输出是参考电源地的,所以设计者必须在输入和输出的地方加入隔直电容,用来隔离虚地和地之间的直流电压。

(参见1.3节)图一通常单电源供电的电压一般是5V,这时运放的输出电压摆幅会更低。

另外现在运放的供电电压也可以是3V 也或者会更低。

单电源交流耦合同相放大器和反相放大器

单电源交流耦合同相放大器和反相放大器

单电源交流耦合同相放大器和反相放
大器
单电源交流耦合同相放大器和反相放大器是两种常见的放大器
电路设计,常用于需要单电源供电的电路中,例如便携式电子设备或需要节省成本的应用中。

它们在单电源环境下能够有效地放大交流信号。

同相放大器(in-phase amplifier):同相放大器也被称为非反向放大器,它的输出信号与输入信号在相位上保持一致。

在单电源环境中,同相放大器通常使用交流耦合技术,即将输入信号通过一个电容耦合到放大器的输入端,以实现直流隔离并保持放大器的工作点稳定。

同相放大器的输出信号与输入信号的振幅成正比,可以用于放大交流信号。

反相放大器(out-of-phase amplifier):反相放大器的输出信号与输入信号在相位上相反。

在单电源环境中,反相放大器通常使用交流耦合技术,同样也是通过一个电容将输入信号耦合到放大器的输入端。

反相放大器的增益是负的,即输出信号与输入信号的极性相反,但其振幅与输入信号的振幅成正比。

这种放大器通常用于需要反向放大或相位反转的应用。

在这两种放大器中,交流耦合技术是常用的技术,通过电容将输入信号和输出信号与直流分量隔离开来,以确保放大器的工作点稳定,并且使其适用于单电源供电环境。

这种技术能够在单电源环境下实现有效的交流放大。

单电源运放交流放大器的设计

单电源运放交流放大器的设计

单电源运放交流放大器的设计单电源运算放大器(如LM324类)采用一组正电源供电,使用比较方便.但作为交流放大器使用时,使用不当会产生信号失真.例如,图1是想利用单电源运放构成一个同相输入放大器,但输出信号却产生了负向切割失真.一些使用者误认为,单电源运放不适合在交流放大器中使用.其实,这是由于使用不当造成的因为单电源运放只能输出V≥0的信号,而在图1中,要求输入信号在运放同相输入端出现时必须高于地电位(V+>0).假如输入端是一个带有直流成份的正弦信号,通过隔直电容后将是一个失去直流成份的纯交流信号.在交流信号的负半周(V+<0),输出端不可能输出V<0,所以负半周将被切割.图1解决单电源运放产生的交流信号的失真问题,可以在运放同相输入端加直流偏置,使运放在静态时输出端有一个直流偏置电压输出.这样,当交流信号输入时,输出信号将在左右变化,在动态范围之内,信号不会失真,如图2所示.输出端静态偏置电压一般可以为供电电源电压的1/2左右,以输出信号不产生失真为原则.本文以图3所示的同相输入运放电路为例,说明单电源运放交流放大器的设计方法.图2图3因运算放大器工作在线性放大区,由电路线性迭加原理可知,总输出为直流输出与交流输出之和,即(1)式中,0、I为直流输出、输入信号;、i为交流输出、输入信号;Av为同相输入运放的放大倍数.(2)静态设计只与直流参数有关,由图3知(3)为推出一般表达式,可令(4)假设将运放输出直流电压偏置在某一V值,使(5)考虑到运放直流输出为(6) 将(3)(4)(5)式代入(6)式,整理得(7)在实际应用电路中,一般都是先确定放大器的放大倍数,即R4/R3.如果设定V为某一值,即可由(5)式和(7)式求出K值及输入端偏置电阻的比值KR .再选定R1、R2之间任一个数值,就可以算出全部电路参数.例设计一个电压放大倍数为10倍的同相放大器.因A v=10,取R3=10kΩ,代入(2)式可求出R4=90kΩ.如果将V0设定为Ec/2,由(5)式得K=1/2.将A v值及K值代入(7)式,求出K R=19.取R2=10kΩ,由(4)式可求出R1=190kΩ.一般情况下,各电阻值取相近系列值即可.如果交流放大倍数精度要求较高,R3可用精密微调电阻调节使之满足要求.直流偏置电压V是为了保证运放能正常工作,一般不需精确调定.由于交流放大电路采用隔直电容耦合,直流偏差不会逐级放大传递.反相输入单电源运算放大器实用电路见图4,它的总输出为图4(8)式中第1项仍为直流偏置设定项.上面推出的同相输入运放的直流参数设计仍适用,只是在反相输入时,其交流放大倍数为根据上述设计原则,还可以设计出其它类型的交流放大电路,不再赘述.另外,单电源运放如不用隔直电容,也可用于单极性信号Vi >0、V>0的电路中.例如某些单极性的D/A接口电路,在同相输入时,不加直流偏置即可正常工作.在反相输入时,必须加直流偏置.考虑到输入信号源的内阻,上述关于偏置的计算式仍适用.这种电路当输入信号上升时,输出的是一个下降信号,偏置设计应留出这一下降空间,否则信号将失真.参考文献:[1]章诗白. 模拟电子技术基础(下册) [M]. 北京:人民教育出版社,1981. [2]梁明理. 电子线路(下册) [M]. 北京:高等教育出版社,1991.。

单电源运放电路

单电源运放电路

单电源运放电路一、概述单电源运放电路是指在电路中只有一个正电源,没有负电源的情况下使用的运放电路。

这种电路常见于便携式设备中,因为它可以减小设备体积和成本。

二、单电源运放的特点1. 只有一个正电源,没有负电源。

2. 输出信号不能超过正电源和地之间的范围。

3. 不能直接连接负载。

三、解决单电源运放的问题1. 偏置电压:由于单电源运放没有负电源,会导致输出信号出现偏置。

解决方法是添加偏置网络或使用带有输入偏置的运放。

2. 输出信号范围:由于输出信号不能超过正电源和地之间的范围,需要添加一个参考电压来限制输出范围。

3. 直接连接负载:由于单电源运放不能直接连接负载,需要添加一个耦合器来隔离直流偏置并提供交流通路。

四、常用的单电源运放配置1. 非反向比例放大器:将输入信号乘以一个系数并输出。

常用于音频处理和传感器接口等应用。

2. 反向比例放大器:将输入信号取反并乘以一个系数并输出。

常用于信号放大和电压调节等应用。

3. 滤波器:将输入信号通过一个滤波器并输出。

常用于音频处理和信号处理等应用。

五、单电源运放的优缺点1. 优点:(1)体积小,成本低。

(2)适合便携式设备。

(3)易于设计和实现。

2. 缺点:(1)输出范围受限制。

(2)偏置电压会影响精度。

(3)不能直接连接负载。

六、应用案例单电源运放常见于便携式设备中,如移动电话、MP3播放器等。

以移动电话为例,它需要使用单电源运放来处理音频信号并驱动扬声器。

在这种情况下,单电源运放可以减小设备体积和成本,并提供高品质的音频输出。

七、总结单电源运放是一种适合便携式设备的运放电路,它具有体积小、成本低等优点。

但是它也存在着输出范围受限制、偏置电压会影响精度等缺点。

在设计单电源运放电路时需要注意解决这些问题,并根据具体应用需求选择合适的电路配置。

运算放大器的单电源供电方法

运算放大器的单电源供电方法

大部分运算放大器要求双电源(正负电源)供电,只有少部分运算放大器可以在单电源供电状态下工作,如LM358(双运放)、LM324(四运放)、CA3140(单运放)等。

需要说明的是,单电源供电的运算放大器不仅可以在单电源条件下工作,也可在双电源供电状态下工作。

例如,LM324可以在、+5~+12V单电源供电状态下工作,也可以在+5~±12V双电源供电状态下工作。

在一些交流信号放大电路中,也可以采用电源偏置电路,将静态直流输出电压降为电源电压的一半,采用单电源工作,但输入和输出信号都需要加交流耦合电容,利用单电源供电的反相放大器如图1(a)所示,其运放输出波形如图1(b)所示。

 该电路的增益Avf=-RF/R1。

R2=R3时,静态直流电压Vo(DC)=1/2Vcc。

耦合电容Cl和C2的值由所需的低频响应和电路的输入阻抗(对于C1)或负载(对于C2)来确定。

Cl及C2可由下式来确定:C1=1000/2πfoRl(μF);C2=1000/2πfoRL(μF),式中,fo是所要求最低输入频率。

若R1、RL单位用kΩ,fO用Hz,则求得的C1、C2单位为μF。

一般来说,R2=R3≈2RF。

 图2是一种单电源加法运算放大器。

该电路输出电压Vo=一RF(V1/Rl十V2/R2十V3/R3),若R1=R2=R3=RF,则Vo=一(V1十V2十V3)。

需要说明的是,采用单电源供电是要付出一定代价的。

它是个甲类放大器,在无信号输入时,损耗较大。

 思考题 (1)图3是一种增益为10、输入阻抗为10kΩ、低频响应近似为30Hz、驱动负载为1kΩ的单电源反相放大器电路。

该电路的不失真输入电压的峰—峰值是多少呢?(提示:一般运算放大器的典型输入、输出特性如图4所示);(2)图5是单电源差分放大器。

若输入电压为50Hz交流电压,V1=1V,V2=O.4V,它的输出电压该是多少呢? 。

使用单电源的运放交流放大电路

使用单电源的运放交流放大电路

使用单电源的运放交流放大电路在采用电容耦合的交流放大电路中,静态时,当集成运放输出端的直流电 压不为零时,由于输出耦合电容的隔直流作用,放大电路输出的电压仍为零。

所 以不需要集成运放满足零输入时零输出的要求。

因此,集成运放可以采用单电源 供电,其-VEE 端接"地"(即直流电源负极),集成运放的+Vcc 端接直流电源正极, 这时,运放输出端的电压 V0只能在0〜+Vcc 之间变化。

在单电源供电的运放交 流放大电路中,为了不使放大后的交流信号产生失真, 静态时,一般要将运放输 出端的电压V0设置在0至+Vcc 值的中间,即V0=+Vcc/2。

这样能够得到较大的 动态范围;动态时,V0在+Vcc /2值的基础上,上增至接近+Vcc 值,下降至接 近0V,输出电压uo 的幅值近似为Vcc /2。

图3请见原稿Q +VocRi1. 2. 1单电源同相输入式交流放大电路图3是使用单电源的同相输入式交流放大电路。

电源 Vcc 通过R1和R2 分压,使运放同相输入端电位由于 C 隔直流,使RF 引入直流全负反馈。

所以, 静态时运放输出端的电压 V0=V-~V+=+Vc /2; C 通交流,使RF 引入交流部分负 反馈,是电压串联负反馈。

放大电路的电压增益为放大电路的输入电阻 Ri=R1/R2/rif ~R 1/R2,放大电路的输出电阻 R0=r0f 〜0。

1. 2. 2单电源反相输入式交流放大电路图4是使用单电源的反相输入式交流放大电路。

电源V cc 通过R1和R 2 分压,使运放同相输入端电位 SEf ,为了避免电源的纹波电压对V+电位的干扰,可以在R2两端并联滤波电容C3,消除谐振;由于C1隔 直流,使RF 引入直流全负反馈。

所以,静态时,运放输出端的电压V0=V-~V+=+Vcc+ l> 22k« 订C 1 出(MWr ______________ t+10 10HF工图3单电源同相输入成交流敝大电路/2; C1通交流,使RF 引入交流部分负反馈,是电压并联负反馈。

单电源供电的交流放大运放电路

单电源供电的交流放大运放电路

运放作为模拟电路的主要器件之一,在供电方式上有单电源和双电源两种,而选择何种供电方式,是初学者的困惑之处,本人也因此做了详细的实验,在此对这个问题作一些总结。

首先,运放分为单电源运放和双电源运放,在运放的datasheet上,如果电源电压写的是(+3V-+30V)/(±1。

5V-±15V)如324,则这个运放就是单电源运放,既能够单电源供电,也能够双电源供电;如果电源电压是(±1。

5V—±15V)如741,则这个运放就是双电源运放,仅能采用双电源供电。

但是,在实际应用中,这两种运放都能采用单电源、双电源的供电模式。

具体使用方式如下:1:在放大直流信号时,如果采用双电源运放,则最好选择正负双电源供电,否则输入信号幅度较小时,可能无法正常工作;如果采用单电源运放,则单电源供电或双电源供电都可以正常工作;2:在放大交流信号时,无论是单电源运放还是双电源运放,采用正负双电源供电都可以正常工作;3:在放大交流信号时,无论是单电源运放还是双电源运放,简单的采用单电源供电都无法正常工作,对于单电源运放,表现为无法对信号的负半周放大,而双电源运放无法正常工作。

要采用单电源,就需要所谓的“偏置”。

而偏置的结果是把供电所采用的单电源相对的变成“双电源”。

具体电路如图:首先,采用耦合电容将运放电路和其他电路直流隔离,防止各部分直流电位的相互影响。

然后在输入点上加上Vcc/2的直流电压,分析一下各点的电位,Vcc是Vcc,in是Vcc/2,-Vcc是GND,然后把各点的电位减去Vcc/2,便成了Vcc是Vcc/2,in是0,-Vcc是-Vcc/2,相当于是“双电源”!!在正式的双电源供电中,输入端的电位相对于输入信号电压是0,动态电压是Vcc是+Vcc,in是0+Vin,-Vcc 是—VCC,而偏置后的单电源供电是Vcc是+Vcc,in是Vcc/2+Vin,-Vcc 是GND,相当于Vcc是Vcc/2,in是0+Vin,-Vcc是-Vcc/2,与双电源供电相同,只是电压范围只有双电源的一半,输出电压幅度相应会比较小。

交流转直流单电源运放放大电路

交流转直流单电源运放放大电路

交流转直流单电源运放放大电路下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。

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单电源差分运放放大电路

单电源差分运放放大电路

单电源差分运放放大电路好嘞,今天咱们聊聊“单电源差分运放放大电路”这块儿,听起来挺高大上的对吧?其实呢,它跟咱们的日常生活关系还真不小,别担心,今天咱们轻松聊,不会让你觉得是在听什么枯燥的讲座。

咱们得搞清楚啥是“运放”。

它全名叫运算放大器,听名字就知道,它就是用来放大信号的。

不管是微弱的声音,还是一些细微的电信号,它都能把它们变得响亮清晰。

想象一下,咱们在听音乐,耳机里有个小小的声音,但是运放一来,哗啦一下就把它变成了动听的旋律,仿佛音乐会现场,感受那种震撼,真的是美滋滋呀。

说到单电源,很多朋友可能会想,电源不就是电池或者插座吗?没错,单电源就是只有一个电源,简单易用。

生活中不少电子产品都是用这种设计,省去复杂的双电源接线,像咱们手机、音响什么的,都是简洁设计的好例子。

想想吧,省事儿多了,谁不喜欢呢?再说差分运放,这玩意儿就是用来处理两路信号的。

说白了,它可以把两个信号的差异放大。

就像你和朋友一起聊天,朋友说的每一句话你都认真听,然后你就能抓住他表达的重点,别的杂音都被忽略掉,只有精华留了下来,这样才好交流嘛。

运放也差不多,能够把想要的信号放大,而把噪音、干扰给过滤掉,真是聪明的设计呀。

在电路中,单电源差分运放放大电路的布局可不简单。

就像搭积木一样,有些细节必须注意,不然拼错了,那可就完蛋了。

输入信号通过电阻进入运放,然后运放开始工作,把信号放大。

输出端的信号可就强大了,可以驱动扬声器、显示器等,嘿,你听,这声音多动人啊。

电路里也有一些小窍门。

比如说,使用反馈电阻,这就像在游戏里加了个升级道具,能让信号更加稳定。

反馈电阻能控制放大的程度,太高了会失真,太低了又没效果,得掌握个度,真是一门艺术。

生活中也是一样,太过火或者不够都不行,适度才是王道。

哦,对了,别忘了运放的供电电压,这可是大事儿,电压太低,运放就没力气,根本没法发力。

就像你打游戏时电量不足,一下子就没劲儿了。

电压得给足,才能让这个电路发挥它的全部潜力。

运算放大器基本电路大全

运算放大器基本电路大全

运算放大器基本电路大全运算放大器电路大全我们经常看到很多非常经典的运算放大器应用图集,但是这些应用都建立在双电源的基础上,很多时候,电路的设计者必须用单电源供电,但是他们不知道该如何将双电源的电路转换成单电源电路。

在设计单电源电路时需要比双电源电路更加小心,设计者必须要完全理解这篇文章中所述的内容。

1.1 电源供电和单电源供电所有的运算放大器都有两个电源引脚,一般在资料中,它们的标识是VCC+和VCC -,但是有些时候它们的标识是VCC+和GND。

这是因为有些数据手册的作者企图将这种标识的差异作为单电源运放和双电源运放的区别。

但是,这并不是说他们就一定要那样使用――他们可能可以工作在其他的电压下。

在运放不是按默认电压供电的时候,需要参考运放的数据手册,特别是绝对最大供电电压和电压摆动说明。

绝大多数的模拟电路设计者都知道怎么在双电源电压的条件下使用运算放大器,比如图一左边的那个电路,一个双电源是由一个正电源和一个相等电压的负电源组成。

一般是正负15V,正负12V和正负5V也是经常使用的。

输入电压和输出电压都是参考地给出的,还包括正负电压的摆动幅度极限Vom以及最大输出摆幅。

单电源供电的电路(图一中右)运放的电源脚连接到正电源和地。

正电源引脚接到VCC+,地或者VCC-引脚连接到GND。

将正电压分成一半后的电压作为虚地接到运放的输入引脚上,这时运放的输出电压也是该虚地电压,运放的输出电压以虚地为中心,摆幅在Vom 之内。

有一些新的运放有两个不同的最高输出电压和最低输出电压。

这种运放的数据手册中会特别分别指明Voh 和Vol 。

需要特别注意的是有不少的设计者会很随意的用虚地来参考输入电压和输出电压,但在大部分应用中,输入和输出是参考电源地的,所以设计者必须在输入和输出的地方加入隔直电容,用来隔离虚地和地之间的直流电压。

(参见1.3节)图一通常单电源供电的电压一般是5V,这时运放的输出电压摆幅会更低。

另外现在运放的供电电压也可以是3V 也或者会更低。

单电源运算放大器全波整流电路_精密半波、全波整流电路结构原理图解

单电源运算放大器全波整流电路_精密半波、全波整流电路结构原理图解

单电源运算放⼤器全波整流电路_精密半波、全波整流电路结构原理图解利⽤⼆极管(开关器件)的单向导电特性,和放⼤器的优良放⼤性能相结合,可做到对输⼊交变信号(尤其是⼩幅度的电压信号)进⾏精密的整流,由此构成精密半波整流电路。

若由此再添加简单电路,即可构成精密全波整流电路。

⼆极管的导通压降约为0.6V左右,此导通压降⼜称为⼆极管门坎电压,意谓着迈过0.6V这个坎,⼆极管才由断态进⼊到通态。

常规整流电路中,因整流电压的幅值远远⾼于⼆极管的导通压降,⼏乎可以⽆视此门坎电压的存在。

但在对⼩幅度交变信号的处理中,若信号幅度竟然⼩于0.6V,此时⼆极管纵然有⼀⾝整流的本事,也全然派不上⽤场了。

在⼆极管茫然四顾之际,它的帮⼿——有优良放⼤性能的运算放⼤器的适时出现,改变了这种结局,⼆者⼀拍即合,⼩信号精密半波整流电路即将⾼调登场。

请看图1。

图1 半波精密整流电路及等效电路上图电路,对输⼊信号的正半波不予理睬,仅对输⼊信号的负半波进⾏整流,并倒相后输出。

(1)在输⼊信号正半周(0~t1时刻),D1导通,D2关断,电路等效为电压跟随器(图中b电路):在D1、D2导通之前,电路处于电压放⼤倍数极⼤的开环状态,此时(输⼊信号的正半波输⼊期间),微⼩的输⼊信号即使放⼤器输⼊端变负,⼆极管D1正偏导通(相当于短接),D2反偏截⽌(相当于断路),形成电压跟随器模式,因同相端接地,电路变⾝为跟随地电平的电压跟随器,输出端仍能保持零电位。

(2)在输⼊信号负半周(t1~t2时刻),D1关断,D2导通,电路等效反相器(图中c电路):在输⼊信号的负半波期间,(D1、D2导通之前)微⼩的输⼊信号即使输出端变正,⼆极管D1反偏截⽌,D2正偏导通,形成反相(放⼤)器的电路模式,对负半波信号进⾏了倒相输出。

在⼯作过程中,两只⼆极管默契配合,⼀开⼀关,将输⼊正半波信号关于门外,维持原输出状态不变;对输⼊负半波信号则放进门来,帮助其翻了⼀个跟头(反相)后再送出门去。

运放单电源,双电源供电使用方法

运放单电源,双电源供电使用方法

运放作为低频电路的主要元件之一,在供电方式上有单电源和双电源两种,而选择何种供电方式,是初学者的困惑之处,本人也因此做了详细的实验,在此对这个问题作一些总结。

首先,运放分为单电源运放和双电源运放,在运放的datasheet 上,如果电源电压写的是(+3V-+30V)/(±1.5V-±15V)如324,则这个运放就是单电源运放,既能够单电源供电,也能够双电源供电;如果电源电压是(±1.5V-±15V)如741,则这个运放就是双电源运放,仅能采用双电源供电。

但是,在实际应用中,这两种运放都能采用单电源、双电源的供电模式。

具体使用方式如下:1:在放大直流信号时,如果采用双电源运放,则只能选择正负双电源供电,否则无法正常工作;如果采用单电源运放,则单电源供电或双电源供电都可以正常工作;2:在放大交流信号时,无论是单电源运放还是双电源运放,采用正负双电源供电都可以正常工作;3:在放大交流信号时,无论是单电源运放还是双电源运放,简单的采用单电源供电都无法正常工作,对于单电源运放,表现为无法对信号的负半周放大,而双电源运放无法正常工作。

要采用单电源,就需要所谓的“偏置”。

而偏置的结果是把供电所采用的单电源相对的变成“双电源”。

具体电路如图:首先,采用耦合电容将运放电路和其他电路直流隔离,防止各部分直流电位的相互影响。

然后在输入点上加上Vcc/2的直流电压,分析一下各点的电位,Vcc是Vcc,in是Vcc/2,-Vcc是GND,然后把各点的电位减去Vcc/2,便成了Vcc是Vcc/2,in是0,-Vcc是-Vcc/2,相当于是“双电源”!!在正式的双电源供电中,输入端的电位相对于输入信号电压是0,动态电压是Vcc是+Vcc,in是0+Vin,-Vcc是-VCC,而偏置后的单电源供电是Vcc是+Vcc,in是Vcc/2+Vin,-Vcc是GND,相当于Vcc是Vcc/2,in是0+Vin,-Vcc是-Vcc/2,与双电源供电相同,只是电压范围只有双电源的一半,输出电压幅度相应会比较小。

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运放作为模拟电路的主要器件之一,在供电方式上有单电源和双电源两种,而选择何种供电方式,是初学者的困惑之处,本人也因此做了详细的实验,在此对这个问题作一些总结.
首先,运放分为单电源运放和双电源运放,在运放的datasheet上,如果电源电压写的是(+3V-+30V)/(±1.5V-±15V)如324,则这个运放就是单电源运放,既能够单电源供电,也能够双电源供电;如果电源电压是(±1。

5V—±15V)如741,则这个运放就是双电源运放,仅能采用双电源供电.
但是,在实际应用中,这两种运放都能采用单电源、双电源的供电模式。

具体使用方式如下:
1:在放大直流信号时,如果采用双电源运放,则最好选择正负双电源供电,否则输入信号幅度较小时,可能无法正常工作;如果采用单电源运放,则单电源供电或双电源供电都可以正常工作;
2:在放大交流信号时,无论是单电源运放还是双电源运放,采用正负双电源供电都可以正常工作;
3:在放大交流信号时,无论是单电源运放还是双电源运放,简单的采用单电源供电都无法正常工作,对于单电源运放,表现为无法对信号的负半周放大,而双电源运放无法正常工作。

要采用单电源,就需要所谓的“偏置”。

而偏置的结果是把供电所采用的单电源相对的变成“双电源”.具体电路如图:首先,采用耦合电容将运放电路和其他电路直流隔离,防止各部分直流电位的相互影响。

然后在输入点上加上Vcc/2的直流电压,分析一下各点的电位,Vcc是Vcc,in是Vcc/2,-Vcc是GND,然
后把各点的电位减去Vcc/2,便成了Vcc是Vcc/2,in是0,-Vcc是-Vcc/2,相当于是“双电源”!!在正式的双电源供电中,输入端的电位相对于输入信号电压是0,动态电压是Vcc是+Vcc,in是0+Vin,-Vcc 是-VCC,而偏置后的单电源供电是Vcc是+Vcc,in是Vcc/2+Vin,-Vcc是GND,相当于Vcc是Vcc/2,in是0+Vin,-Vcc是-Vcc/2,与双电源供电相同,只是电压范围只有双电源的一半,输出电压幅度相应会比较小.当然,这里面之所以可以相对的分析电位,是因为有了耦合电容的隔直作用,而电位本身就是一个相对的概念。

这里用的是反相放大电路,同相的原理类似,就是将输入端电位抬高到Vcc/2,同时注意隔直电容的应用。

电路大家可以在网上找找,。

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