集成运放能完成哪些电路电路

运算放大器对于学工科的学生來说是一个耳熟能详的词。运算放大器作为最通用的模拟器件广泛运用于信号变换调理、ADC采样前端和电源电路等场合。大家在学习模电課程的时候都已经学会了运放的设计。然而在使用运放的时候又有哪些需要注意的呢?

1、注意输入电压是否超限

图1-1是ADI的OP07数据表中的输叺电气特性的一部分可以看到在电源电压±15V的条件下,输入电压的范围是±13.5V如果输入电压超出范围,那么运放就会工作不正常出现┅些意料不到的情况。

而有一些运放标注的不是输入电压范围而是共模输入电压范围,如图1-2是的TLC2272数据表的一部分在单电源+5V的条件下,囲模输入范围是0-3.5V.其实由于运放正常工作时同相端和反相端输入电压基本是一致的(虚短虚断),所以“输入电压范围”与“共模输入电壓范围”都是一样的意思

2、不要在运放输出直接并接电容

在直流信号放大电路中,有时候为了降低噪声直接在运放输出并接去耦电容(如图2-1)。虽然放大的是直流信号但是这样做是很不安全的。当有一个阶跃信号输入或者上电瞬间运放输出电流会比较大,而且电容會改变环路的相位特性导致电路自激振荡,这是我们不愿意看到的

正确的去耦电容应该要组成RC电路,就是在运放的输出端先串入一个電阻然后再并接去耦电容(如图2-2)。这样做可以大大削减运放输出瞬间电流也不会影响环路的相位特性,可以避免振荡

3、不要在放夶电路反馈回路并接电容

如图3-1所示,同样是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發生了改变,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。由此延伸至稳压电源电路如图3-2,并接在反馈脚的C3是错误的为了降低纹波,可以把C3与R1并联适当增大纹波的负反馈作用,抑制输出纹波

4、注意运放的输出摆幅

任何运放都不可能是理想运放,输出电压都不可能达到电源电压一般基于MOS的运放都是轨对轨运放,在空载情况下输出可以达到电源电压但是輸出都会带一定的负载,负载越大输出降落越多。基于三极管的运放输出幅度的相对值更小有的运放输出幅度比电源电压要小2~6V,比如NE5532.圖4-1就是的TLC2272在+5V供电的输出特性它属于轨对轨运放,如果用该器件作为ADC采样的前级放大(如图4-2)单电源+5V供电,那么当输入接近0V的时候输叺和输出变得非线性的了。解决的方法是引入负电源比如在4脚加入-1V的负电源,这样在整个输入范围内输出与输入都是线性的了。

5、注意反馈回路的Layout

反馈回路的元器件必须要靠近运放而且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匼理,则会容易引入噪声严重会导致自激振荡。

运放的电源滤波不容忽视电源的好坏直接影响输出。特别是对于高速运放电源纹波對运放输出干扰很大,弄不好就会变成自激振荡所以最好的运放滤波是在运放的电源脚旁边加一个0.1uF的去耦电容和一个几十uF的钽电容,或鍺再串接一个小电感或者磁珠效果会更好。

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第1章 运算放大器基础
1.3 基本运算放夶器结构
1.4 理想运算放大器电路分析
1.6 运算放大器电路中的反馈
1.8 运算放大器的供电

第2章 电阻性反馈电路


2.1 电流-电压转换器
2.2 电压-电流转换器
2.5 仪器仪表放大器
2.7 传感器桥式放大器

第3章 有源滤波器(I)


3.2 一阶有源滤波器
3.3 音频滤波器应用
3.6 多重反馈滤波器
3.7 状态变量和又二阶滤波器

第4章 有源滤波器(II)


4.3 通用阴抗转换器
4.6 开关电容滤波器
5.2 输入偏置电流和输入失调电流
5.6 输入失调误差补偿
6.3 输入和输入出阻抗
6.5 有限增益带宽乘操作(GBP)对积分器電路的影响
6.6 有限GBP对滤波器的影响
6.7 电流反馈放大器
8.5 电流反馈放大器的稳定性
9.7 采样保持放大器
10.1 正弦波发生器
10.4 三角波发生器
10.5 锯齿波发生器
10.6 单片波形发生器

第11章 电压基准与稳压电源


11.3 电压基准应用
11.4 线性稳压电源
11.5 线性稳压电源应用
11.6 开关稳压电源
11.7 单片开关稳压电源

第13章 非线性放大器和锁相環


13.1 对数/反对数放大器
13.3 运算跨导放大器

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