运放的运放输入端没有电阻并一个负压作甚呢

运放的反相输入端为什么要接一个电阻有什么作用它_百度知道
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运放的反相输入端为什么要接一个电阻有什么作用它
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熟悉运算放器内部电路知道论运算放器都由几几晶体管或MOS管组 没外接元件情况运算放器比较器同相端电压高候输近似于电压电平反……运放似乎没太用处外接电路候构反馈形式才使运放放翻转等功能…
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运放两输入端之间接一电容的作用是什么?
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本帖最后由 jiahua1010 于
16:09 编辑
这是我在一本书上看到的一个光电二极管I/V转换电路,(D1,D2实际为标称参数完全一样的光电二极管,D1用于消除D2的暗电流误差。)请问下图中的电容C1的作用是什么?
电容C1的值(5.8pF)等于 二极管的电容(4pF)和运放的输入电容(1.8pF)之和。
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貌似是消除差模噪声? 类似于火线零线间接的X电容?
不过电容值也太小了吧。
专注于模拟音频电路的设计
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貌似是消除差模噪声? 类似于火线零线间接的X电容?
不过电容值也太小了吧。
vbcity 发表于
电容C1的大小等于光电二极管D2电容和运放输入电容之和
书上说C1将在噪声增益的传递函数中形成一个零点。
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啥书啊? 我找找。
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基于运放稳定性方面的考虑吧
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本帖最后由 jiahua1010 于
16:42 编辑
啥书啊? 我找找。
vbcity 发表于
运算放大器应用技术手册
Walt Jung 等编著
张乐峰 张鼎 等译
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电容和运放输入电容之和
xiaotann 发表于
电容C1的值(5.8pF)等于 二极管的电容(4pF)和运放的输入电容(1.8pF)之和。
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能否请楼主解释该电路如何工作?输入信号都是-10V?
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输入信号是光电二极管的电流, 好像是差分放大吧, 电流之差 乘以电阻 变成电压
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本帖最后由 jiahua1010 于
16:15 编辑
能否请楼主解释该电路如何工作?输入信号都是-10V?
magic_yuan 发表于
当时图上没直接标出来,那两个二极管是光电二极管。
-10V使光电二极管工作在反向偏置方式下。
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运放输入电容为差模电容还是共模电容?
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应该是用来滤除差模噪声的,但是截止频率应该根据什么来计算呢?同样求高手解!
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本帖最后由 ahgao 于
12:22 编辑
我是不记得了,勤快的去看看电路分析或者信号与系统中关于复数域变换与状态平面的内容吧。哎呀,当年我以为我明白了,要用的时候才知道没有明白,呵呵呵。可惜了当年为了考试的彻夜温书啊。
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C1是等效PIN管的结电容和运放输入电容之和,在1/b曲线(b为反馈因子)中产生一个极点,使环路增益的相移,在运放本身的90度左右的相移基础上增加45度,再加上实际电路中的寄生参数的影响,电路很容易振荡,所以要加C3,引入一个零点,以抵消该极点的影响。
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热门推荐 /4单电源运放的输入往往可以在一个很小的负电压范围内;则如果对于一个简单的反向比例放大电路,其信号输入;运放的输入引脚电压不能为负,但单电源运放可以处理;如图所示,,;Vin=-0.1V~-1V,但由于Vcc的偏压,;首先选择我们选择一个TLC2272运算放大器,并;第二个例子中,我们在图3电压跟随器电路中使用一个;随着VIN增加至约3.5Vp-p(中间为2.5
单电源运放的输入往往可以在一个很小的负电压范围内正常工作,比如MCP6002,其手册上的共模输入范围为:
则如果对于一个简单的反向比例放大电路,其信号输入端电压可以在-0.3V~0V之间正常工作,输出反向即正电压。 5)
运放的输入引脚电压不能为负,但单电源运放可以处理负电压输入:
如图所示,,Vin=-0.1V~-1V,但由于Vcc的偏压,使得运放正向输入端引脚的电压大概为10×2/302=65mV,反向输入端的电压等同于正向输入端,不会产生负压。但是当Vcc关断而输入电路存在一个负电压的时候,大部分的负压将加到反向输入端上,最保险的办法是增加一个二极管加以钳位保护,此二极管要选择肖特基型,钳位电压200mV。 6)单电源运放输入举例:
首先选择我们选择一个TLC2272运算放大器,并通过VCC = 10V为其供电。并且所得接近VCC输入限制估计为约9.2V。为了测试该电路,我们将VCC/2 = 5V DC偏移的300 Hz正弦波应用于输入端。在VOUT出现变化以前,一直对AC幅值进行调节。当应用10 Vp-p输入时:(请作答)
第二个例子中,我们在图3电压跟随器电路中使用一个TL971轨到轨输出运算放大器,但其结果不同。这里,我们通过一个5V单电源为运算放大器供电,这样便得到VCC = 5V。由产品说明书规范可知,保证VICMR范围为1.15V到3.85V,即中间VCC/2大概为2.7 Vp-p。将一个1-kHz正弦波应用于2.5V的DC偏移。 随着VIN增加至约3.5 Vp-p(中间为2.5V),VOUT继续跟随VIN,并表现出正确的运算放大器行为。注意,该线性行为好于我们根据产品说明书限制做出的VICMR预计,但其仍然超出了保证限制。 VIN稍稍增加至3.52 Vp-p,VOUT便开始在正(5V)和负(0V)轨附近呈现非线性行为(图5)。 VIN进一步增加至4.2 Vp-p,明显超出VICMR。由于输入峰值在正轨附近超出限制,因此其上跳至正轨(5V),并在VIN返回到某个可接受范围以前一直保持在该状态,最终VOUT信号出轨。
七. 基于联立方程组的模拟放大电路设计 见《运算放大器权威指南》第四章、第五章。作为专题讨论。 八. 运放的放大倍数设计 1) 对于单级运放来说,放大倍数最好控制在10~100倍,放大倍数太大,带宽会变窄,Rf需要设计的很大,由失调电流引起的失调电压(乘积项)会显著增大,容易产生零位失稳和自激振荡 2) 总的放大倍数,要按照最大信号的电压值对应AD的满幅输入进行计算 3) 对于多级运放来说,假设每级噪声为Vn1, Vn2, Vn3,增益为A1, A2, A3。那么输出噪声为A1A2A3Vn1+A2A3Vn2+A3Vn3。而信号增益为A1A2A3。对于噪声来说,A3越大,输出噪声越大。因此,在设计时,设计前级运放的放大倍数要比后级大一些,以提高信噪比,且越是前级,越要选用高增益低噪音运放。越到后级,前级运放的偏置和信号噪音已经被前级放大,对后级运放的参数可根据前级的放大比例进行适当放宽。
4) 对于带宽来说,级数越多,带宽越降窄,如果是三级运放,每一级的带宽为B,则最终的带宽约为0.51B 九. 电压跟随器的反馈电阻
电压跟随器的工作原理就是把输出电压全部反馈到输入负端, 从输入正端输入信号, 形
成增益为 1 的正向运算放大电路。反馈端串联电阻是为了抵消信号源的内阻,使负输入端偏置电流 (Bias current) 在反馈电阻上产生的偏移电压,抵消掉正输入端偏置电流在信号源内阻上产生的偏移电压,从而使运放的工作更对称。电阻上并连的电容是用于改善频率特性或使电路工作稳定的。信号源内阻较大时,添加阻值与信号源内阻相同的反馈电阻,可以减少输出失调电压,提高跟随精度。 十. 运放Vos和Ib的计算和选择 这两个参数对于直流信号放大电路来说至关重要,如果没有进行计算或者选择合理的运放参数,将导致设计失效。 对于Vos和Ib,对于所在一级的运放来说,要根据最小输入信号的电流和电压进行估算,设当前级最小信号的电流为I,电压为V,则必须保证I<Ib,V<Vos,一般来说,至少应该在小于1/2数量级,最好能够小一个数量级(0.1倍),否则最小信号将淹没在运放的失调和偏置中,无法得到测量。每放大一级,信号乘以相应的放大倍数输出到下一级,对下一级运放来说,Vos和Ib可以得到放大,因此越到放大后级,指标的选取可以根据计算来适当放松。
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利用负压电荷泵和模拟开关构建DD视波放大器
引言max9503/max9505 directdrive视频滤波放大器集成了模拟开关(max9505)和负压电荷泵。这些器件采用2.7v至3.6v单电源供电,可以与视频dac的输出直接连接,在输出端将视频信号的黑电平置于地电位。这些器件省去了额外的负电源和大尺寸输出隔直电容,从而降低系统成本、节省电路板面积。从以下讨论可以看出,负压电荷泵和模拟开关能够改善音/视频系统性能。利用负压电荷泵调节同
  max9503/max9505 directdrive视频滤波放大器集成了模拟开关(max9505)和负压电荷泵。这些器件采用2.7v至3.6v单电源供电,可以与视频dac的输出直接连接,在输出端将视频信号的黑电平置于地电位。这些器件省去了额外的负电源和大尺寸输出隔直电容,从而降低系统成本、节省电路板面积。从以下讨论可以看出,负压电荷泵和模拟开关能够改善音/视频系统性能。
  利用负压电荷泵调节同步头电平
  当max9503/max9505输入同步头电压范围在0至50mv时,输出黑电平介于-0.1v与0.1v之间。有些应用中,dac输出的同步头电压会超过50mv。在这种情况下,max9503/5输出的黑电平电压可能会超过100mv。如果需要输出的黑电平电压等于地电位,可以利用图1所示电路调节输入电压,以调节输出黑电平。假设dac负载为150ω,将一个13kω电阻连接在输入端和负压电荷泵的cpvss (-3.3v)之间。电阻分压网络将滤波放大器的输入电压下移40mvp-p左右。使用这个电阻分压网络,滤波放大器输入端的噪声纹波小于0.5mv,可以忽略。
图1:通过调节max9503/max9505的输入电压改变输出黑电平。
  音/视频应用模拟开关的使用
  如图2所示,max9505集成了一个与外部四孔多媒体插座相连的模拟开关,视频输出和麦克风输入共用一个引脚。开关动作由mode0和mode1引脚的逻辑电平控制。使用麦克风输入时,模拟开关闭合;音频信号通过开关进入基带芯片;视频滤波放大器禁止,输出为高阻。r1和r2将音频信号的偏置电压设定为1.4v。模拟开关的带宽为200mhz,用于视频信号切换。图3为max9505在双向视频输入/输出切换中的应用,r3是外部输入视频信号的75ω端接电阻。
图2:max9505的模拟开关与四孔多媒体插座连接。
图3:max9505用于双向视频信号输入/输出。 来源:edn china
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运放的输入端分别串联一个几欧姆的电阻有什么作用
不串电阻也可以工作,但是老板要求串这个电阻,想不通……
好,以便“预定”两个输入端“相等”的偏置电流在它们产生的压降也相等,我是电气专业的。分别串入电阻要求同相端与反相端电阻相等个电阻,是为了输入端存在偏置电流而设置的,起到相互抵消的作用
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