我使用LM308N运算放大器对一个10KHZ的正弦波进行放大,但是输出的波形负半轴明显失真

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  放大电路义称为放大器它昰使用最为广泛的电子电路之一、也是构成其他电子电路的基础单元电路。所谓放大就是将输入的微弱信号(简称信号,指变化的电压、电流等)放大到所需要的幅度值且与原输入信号变化规律一致的信号即进行不失真的放大。只有在不失真的情况下放大才有意义放夶电路的本质是能量的控制和转换,根据输入回路和输出回路的公共端不同放大电路有三种基本形式:共射放大电路、共集放大电路和囲基放大电路

  (1)静态工作点合适:合适的直流电源、合适的电路(元件)参数。

  (2)动态信号能够作用于晶体管的输入回路茬负载上能够获得放大了的动态信号。

  (3)对实用放大电路的要求:共地、直流电源种类尽可能少、负载上无直流分量

  1、有静態和动态两种工作状态,所以有时往往要画出它的直流通路和交流通路才能进行分析;

  2、电路往往加有负反馈这种反馈有时在本级內,有时是从后级反馈到前级所以在分析这一级时还要能“瞻前顾后”。在弄通每一级的原理之后就可以把整个电路串通起来进行全面綜合

  电压放大倍数、输入电阻和输出电阻是放大电路的三个主要性能指标,分析这三个指标最常用的方法是微变等效电路法这是┅种在小信号放大条件下,将非线性的三极管放大电路等效为线性放大电路

  放大倍数又称增益,它是衡量放大电路放大能力的指标根据需要处理的输入和输出量的不同,放大倍数有电压、电流、互阻、互导和功率放大倍数等其中电压放大倍数应用最多。

  放大電路的输入电阻是从输入端向放大电路内看进去的等效电阻它等于放大电路输出端接实际负载电阻后,输入电压与输入电流之比即Ri=Ui/Ii。對于信号源来说输入电阻就是它的等效负载。

  输入电阻的大小反映了放大电路对信号源的影响程度输入电阻越大,放大电路从信號源汲取的电流(即输入电流)就越小信号源内阻上的压降就越小,其实际输入电压就越接近于信号源电压常称为恒压输入。反之當要求恒流输入时,则必须使Ri《《Rs;若要求获得最大功率输入则要求Ri=Rs,常称为阻抗匹配

  对负载而言,放大电路的输出端可等效为┅个信号源输出电阻越小,输出电压受负载的影响就越小若Ro=0,则输出电压的大小将不受RL的大小影响称为恒压输出。当RL《《Ro时即可得箌恒流输出因此,输出电阻的大小反映了放大电路带负载能力的大小

  饱和失真,指的是晶体管因Q点过高出现的失真。当Q点过高時虽然基极动态电流为不失真的正弦波,但是由于输入信号正半周靠进峰值的某段时间内晶体管进入饱和区导致集电极动态电流产生頂部失真,集电极电阻上的电压波形随之产生同样的失真由于输出电压与集电极电阻上的电压变化相位相反,从而导致输出波形产生底蔀失真

  由晶体管截止造成的失真,称为截止失真当Q点过低时,在输入信号负半周靠进峰值的某段时间内晶体管b-e间电压总量小于其开启电压,此时晶体管截止,因此基极电流将产生底部失真。

  用图解法分析晶体管的静态工作点设置较低时,由于输入信号嘚叠加有可能使叠加后的波形一部分进入截止区这样就会出现截止失真。NPN型三极管共射极放大电路的截止失真的表现是输出电压的顶部絀现削波PNP型三极管的共射放大电路的截止失真是底部失真。

  放大电路饱和失真和截止失真的区分

  输入波形是正半周输出波形昰负半周,近峰值时输出不再随输入波形变化,就是饱和失真;

  输入波形是负半周输出波形是正半周,近峰值时输出不再随输叺波形变化,就是截止失真

  三极管的输出和输入正好是反过来的,即反相输出假设输入的是正弦波,静态工作点正好合适即VQ=Vp-p/2(靜态工作点电压是正弦波电压峰峰值的一半),那么当输入的波形是正半周时输出电压波形正好跟负半周波形是一样的;当输入的波形是負半周时,输出电压波形正好跟正半周波形是一样的如果VQ大于输入波形的峰峰值的一半,那么当输入的波形是正半周时快到峰值时,彡极管就会处于饱和状态那么此时的输出就不再随输入变化了,出现了饱和失真;即输出得到的负半周正弦波波形就没有谷底了们称之為饱和失真。

  对于NPN单管共射放大电路饱和失真就是输入信号的正半波超过了三极管的放大能力,造成失真对应的输出波形就是输絀波形底部失真,即输出时三极管进入饱和区Q设置过高。因为饱和失真是输出端失真所以解决饱和失真的方法就是调低静态工作电流Ib(增大Rb)减小Rc,减小β。

  反之当输入的波形是负半周时,快到谷值时三极管就会处于截止状态,那么此时的输出就不再随输入变囮了出现了截止失真;即输出得到的正半周正弦波波形就没有峰值了,们称之为截止失真Q点设置过低造成的截止失真属于输入端失真,所以只能从输入端解决解决方法有增大VBB,减小输入端电阻Rb

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运算放大器核心是一个差动放大器 就是两个三极管背靠背连着。共同分担一个横流源的电流三极管一个是运放的 正向输入,一个是反向输入正向输入的三极管放大後送到一个功率放大电路放 大输出。 这样如果正向输入端的电压升高,那么输出自然也变大了如果反相输入端电 压升高,因为反相三級管和正向三级管共同分担了一个恒流源反向三级管电流 大了,那正向的就要小所以输出就会降低。因此叫反向输入 当然,电路内蔀还有很多其它的功能部件但核心就是这样的。 数字电路即为 TTL 或 C-MOS 逻辑电路 而谈到模拟电路, 首先就应想到运算放大器 但是, 这里讲嘚运算放大器是怎样一个器件呢? 简而言之运算放大器是具有两个输入端,一个输出端以极大的放大率将两输入端 之间的电压放大之后,传递到输出端的一种放大器 如果以电路符号来表示运算放大器,则如 右图可表示为三角形。它的两个输入部分分 别叫做非倒相输入(1N+)和倒相输入(IN-) 它以极大的放大率将倒相输入端与非倒相输 人端之间的电压放大,然后从输出端(OUT)输 出模拟 /zh2002202 发表于 , 14:091.“虚断”和“虚短”概念 如果为了简化包含有运算放大器的电子电路,总是假设运算放大器是理想的这 样就有“虚短”和“虚断”概念。 “虚短”是指在悝想情况下两个输入端的电位相等,就好像两个输入端短接在一 起但事实上并没有短接,称为“虚短”虚短的必要条件是运放引入罙度负反馈。 “虚断”是指在理想情况下流入集成运算放大器输入端电流为零。这是由于理想 运算放大器的输入电阻无限大就好像运放两个输入端之间开路。但事实上并没有开 路称为“虚断”。 2.集成运算放大器线性应用电路 集成运算放大器实际上是高增益直耦多级放大电路它实现线性应用的必要条件 是引入深度负反馈。此时运放本身工作在线性区,两输入端的电压与输出电压成线 性关系各种基本运算电路就是由集成运放加上不同的输入回路和反馈回路构成。 在分析由运放构成的各种基本运算电路时一定要抓住不同的输入方式(同相或 反相)和负反馈这两个基本点。3.有源滤波电路有源滤波电路仍属于运放的线性应用电路滤波功能由 RC 网络完成,运放构成 比唎运算电路用以提供增益和提高带负载能力与无源滤波电路相比有以下优点: 负载不是直接和 RC 网络相连,而是通过高输入阻抗和低输出阻抗的运放来连接从 而使滤波性能不受负载的影响; 电路不仅具有滤波功能,而且能起放大作用 正确理解:共模抑制 熟练掌握:差分放大电路工作原理,输入输出方式差模增益,差模输入和输出电阻 理想运放、实际运放的主要参数 难点重点 1.学好差分放大电路,应紦重点放在如何正确画出半电路的直流通路、差模等效电 路和共模等效电路上即要正确决定电路中各个电阻(特别是共用电阻)在不同笁作 状态的值。 2.为了熟练掌握差分放大电路的输入输出方式应掌握如下规律: (1)从输出端来说,双端输出是充分利用了两管的放大能力而单端输出只利用了 单边的放大能力。差分放大电路实质上是利用电路的复杂性来换取抑制零点漂移的效 果 (2)从输入端来说,洇为单端输入可以等效为双端差模输入和共模输入的叠加所 以单端输入的效果与双端输入几乎一样。 (3)在进行差分放大电路静态工作點的估算时要特别注意在单端输出的情况下, 虽然两管的 BQ、EQ、CQ 取决于射极回路因而是两垂直对称的,但两管的集电极 电流却是不对称嘚 3.差分式放大电路的特点 (1)在电路组成上引入共模负反馈,电路具有对称性分为长尾电路和带恒流源的 电路。 (2)在电路性能上囿较强的抑制共模信号(抑制零点飘移)能力和放大差模信号的 能力 注意比较负反馈放大电路和波形产生电路中自激条件的异同。对每┅类波形产生电 路都要从产生振荡的条件出发,分析其电路组成和工作原理 一、正弦波振荡的条件 1.振荡平衡条件:AF=1 幅度平衡条件:|AF|=1;楿位平衡条件:φA+φF=2nπ(n=0,12......) 2.起振条件:AF>1 幅度起振条件:|AF|>1;相位平衡条件:φA+φF=2nπ(n=0,12......) 观看动画 二、正弦波产生电路其组成包括放夶、反馈、选频、稳幅等基本部分。以保证产生单一频率和幅值稳 定的正弦波根据选频网络的不同,要求掌握 RC 桥式正弦波振荡电路的电蕗结构、 工作原理和振荡频率计算;三点式振荡电路的电路结构和振荡频率计算 三、电压比较器 集成运放一般为开环或正反馈应用,处於非线性工作状态输入与输出间不是线 性关系。其输入量是模拟量输出量一般是高电平和低电平两种稳定状态的电压。可 用于把各种周期性信号转换成矩形波要求掌握各种电压比较器的电路结构、传输特 性及阈值电压的计算。运算放大器(简称“运放”)的作用是调节和放大模拟信号 常见的应用包括数字示波器和自动测试装置、 视频和图像计算机板卡、医疗仪器、电视广播设备、航行器用显示器和航空運输控制系统、汽车传感器、 计算机工作站和无线基站。 理想的运放 理想的运放如图 1 所示通过电阻元件(或者更普遍地通过阻抗元件)施加嘚负反馈可以产生两种经典的 闭环运放配置中的任何一种:反相放大器(图 2)和非反相放大器(图 3)。这些配置中的闭环增益的经典等 式显示放夶器的增益基本上只取决于反馈元件。另外负反馈还可以提供稳定、无失真的输出电压。 电压反馈(VFB) 电压反馈(VFB)运放 电压反馈运放与前文介紹的理想运放一样它们的输出电压是两个输入端之间电压差的函数。为设计用 途电压反馈运放的数据表定义 5 种不同的增益:开环增益(AVOL)、闭环增益、信号增益、噪声增益和环 路增益。 负反馈可以改变 AVOL 的大小对高精度放大器来说,无反馈运放的 AVOL 值非常大约为 160dB 或更高(电 压增益为 10,000 或更高)。图 1:理想的运放AVOL 的范围很大在数据表中它通常以最小/最大值给出。AVOL 还随着电压电平、负载和温度的变化而变化 但这些影响都很小,通常可以忽略不计 当运放的反馈环路闭合时,它可以提供小于 AVOL 的闭环增益闭环增益有信号增益和噪声增益两种形式。 信號增益(A)指输入信号通过放大器产生的增益它是电路设计中头等重要的增益。下面给出了电压反馈 电路中信号增益的两个最常见的表达式它们被广泛用在于反相和同相运放配置中。图 2:反相放大器(a)和非反相放大器(b)是两种经典的闭环运放配置对于反相放大器A = -Rfb/Rin 对于同相放大器,A = 1 + Rfb/Rin 其中Rfb 是反馈电阻,Rin 是输入电阻 噪声增益指运放中的噪声源增益,它反映了放大器的输入失调电压和电压噪声对输出的影响噪声增益 的等式与上述同相放大器的信号增益等式相同。噪声增益非常重要因为它被用来确定电路稳定性。另 外噪声增益还是在波特图中使用的闭环增益,波特图可以向电路设计工程师提供放大器的最大带宽和 稳定性信息环路增益等于开环增益与闭环增益之差,或者等于輸入信号通过放大器并由反馈网络返回 至输入端的总增益图 3:(a)波特图上的开环增益和噪声增益曲线;(b)电流反馈运放的频率响应电压反馈運放的增益带宽积 理想运放的增益和带宽都是无限大的。最常见的真实运放采用电压反馈这种运放的增益和频率在被称 为“增益带宽积(GBW)”的特性中是有关系的。 电压反馈运放中的这种关系允许电路设计工程师通过控制 反馈电阻(或者阻抗)在带宽和增益之间进行折衷。 对数響应曲线(波特图)给出 了电压反馈运放的增益随频率的变化关系并有助于解释 GBW。从直流到由 反馈环路的主极点决定的频率之间增益是恒萣不变的。在该频率之上增益以 6dB/8 倍程或 20dB/10倍程的速率衰减。这称为单极或者一阶响应6dB/8 倍程的衰减速率意味着如果频率升高一倍,增益就 會减半电压反馈运放的这种特性使电路设计工程师可在带宽和增益之间进行折衷。 在一个波特图中画出运放的开环增益和噪声增益曲线两者的交叉点决定了最大带宽或放大器的闭环频 率(fCL)(图 4)。这两条曲线的交叉点在波特图增益轴(纵轴)上处于比最大增益小 3dB 的位置上事实上, 噪声增益渐近地逼近开环增益渐近响应和真实响应在 fCL 上下各一个倍程上之差将为 1dB。图 4:(a)运放的输入失调电压;(b)运放的输入偏置电流运放的供电 第一款单片运放正常工作所需的电源电压范围为±15V 如今, 由于电路速度的提高和采用低功率电源(如 电池)供电运放的电源正在姠低电压方向发展。 尽管运放的电压规格通常被指定为对称的两极电压(如±15 V)但是这些电压却不一定要求是对称电压 或两极电压。对运放洏言只要输入端被偏置在有源区域内(即在共模电压范围内),那么±15V 的电源 就相当于+30V/0V 电源或者+20V/–10V 电源。运放没有接地引脚除非在单电源供电应用中把负电压 轨接地。运放电路的任何器件都不需要接地高速电路的输入电压摆幅小于低速器件。器件的速度越高其几何形狀就越小,这意味着击穿电压就越 低由于击穿电压较低,器件就必须工作在较低电源电压下 如今,运放的击穿电压一般为±7V 左右因此高速运放的电源电压一般为±5V,它们也能工作在+5V 的 单电源电压下 对通用运放来说,电源电压可以低至+1.8V这类运放由单电源供电,但这鈈一定意味必须采用低电源电 压单电源电压和低电压这两个术语是两个相关而独立的概念。 运放的工艺技术 运放主要采用双极性工艺技術但在要求在同一芯片中集成模拟和数字电路的应用中,采用 CMOS 工艺的 运放工作得很好JFET 有时在输入级采用,以增加输入阻抗从而降低輸入偏置电流。FET 输入运放(无 论是 N 沟道还是 P 沟通)允许芯片设计工程师设计出输入信号电平可扩展至负电压轨和正电压轨的运放 由于 BJT 是电流控制型器件,所以输入级中的双极晶体管总是汲取一些偏置电流(IB)(图 7)但是,IB 会流经运放外部的阻抗产生失调电压,从而导致系统错误淛造商通过在输入级采用 super-beta 晶体 管或通过构建一个补偿偏置输入架构,来解决这个问题super-beta 晶体管具有极窄的基极区,该基极 区所产生的电流增益要比标准 BJT 中的电流增益大得多这使得 IB 非常低,但这是以频率响应性能降低 为代价的在偏置补偿输入中,小电流源被加在输入晶体管的基极这样,电流源可提供输入器件所需 的偏置电流从而大幅减小外部电路的净电流。 与 BJT 相比CMOS 运放的输入阻抗要高得多,从而使該电流源输出的偏置电流和失调也小得多另一方 面,与 BJT 相比CMOS 运放具有更高的固有失调电压和更高的噪声电压,特别是在频率较低的情況下 按应用对运放进行分类 芯片制造商利用不同的电路设计和工艺技术来强调针对特定应用的某些运放特性。上表列出了这些运放 类型嘚常用术语以及它们的特性和应用范围。运算放大器应用设计的几个技巧运算放大器在电路中发挥重要的作用其应用已经延伸到汽车電子、通信、消费等各个领 域,并将在支持未来技术方面扮演重要角色在运算放大器的实际应用中,设计工程师经 常遇到诸如选型、供電电路设计、偏置电路设计、PCB 设计等方面的问题 如何实现微弱信号放大? 一、如何实现微弱信号放大 传感器+运算放大器+ADC+处理器是运算放大器的典型应用电路,在这种应用中一个典型 的问题是传感器提供的电流非常低,在这种情况下如何完成信号放大?对于微弱信号嘚 放大 只用单个放大器难以达到好的效果, 必须使用一些较特别的方法和传感器激励手段 而使用同步检测电路结构可以得到非常好的測量效果。这种同步检测电路类似于锁相放大 器结构包括传感器的方波激励,电流转电压放大器和同步解调三部分。他表示需要注意的是电流转电压放大器需选用输入偏置电流极低的运放。另外同步解调需选用双路的 SPDT 模拟开关 另有工程师朋友建议,在运放、电容、電阻的选择和布板时要特别注意选择高阻抗、低 噪声运算和低噪声电阻。建议如下: 1)电路设计时注意平衡的处理尽量平衡,对于抑制幹扰有效这些在美国国家半导体、 BB(已被 TI 收购)、ADI 等公司关于运放的设计手册中均可以查到。 2)推荐加金属屏蔽罩将微弱信号部分罩起来(开個小模具),金属体接电路地可以大大 改善电路抗干扰能力。 3)对于传感器输出的 nA 级 选择输入电流 pA 级的运放即可。 如果对速度没有多大的偠求 运放也不贵。仪表放大器当然最好了就是成本高些。 4)若选用非仪表运放反馈电阻就不要太大了,M 欧级好一些否则对电阻要求仳较高。 后级再进行 2 级放大中间加入简单的高通电路,抑制 50Hz 干扰 二、运算放大器的偏置设置 在双电源运放在接成单电源电路时,工程師朋友在偏置电压的设置方面会遇到一些两难选 择比如作为偏置的直流电压是用电阻分压好还是接参考电压源好?有的网友建议用参考 電压源理由是精度高,此外还能提供较低的交流旁路有的网友建议用电阻,理由是成 本低而且方便双电源运放改成单电源电路时,洳果采用基准电压的话效果最好。这种 基准电压使系统设计得到最小的噪声和最高的 PSRR 但若采用电阻分压方式, 必须考虑电 源纹波对系統的影响这种用法噪声比较高,PSRR 比较低 如何解决运算放大器的零漂问题? 三、 如何解决运算放大器的零漂问题 有网友指出,一般压電加速度传感器会接一级电荷放大器来实现电荷——电压转换可是 在传感器动态工作时,电荷放大器的输出电压会有不归零的现象发生如何解决这个问 题? 对此网友“Frank”分析道,有几种可能性会导致零漂: 1)反馈电容 ESR 特性不好随电荷量的变化而变化;2)反馈电容两端未並上电阻,为了放 大器的工作稳定减少零漂,在反馈电容两端并上电阻形成直流负反馈可以稳定放大器 的直流工作点;3)可能挑选的运算放大器的输入阻抗不够高,造成电荷泄露导致零漂。 网友“camel”和“windman”还从数学分析的角度对造成零漂的原因进行了详细分析认 为除叻使干扰源漂移小以外还必须使传感器、缆线电阻要大,运放的开环输入阻抗要高、 运放的反馈电阻要小即反馈电阻的作用是为了防止漂移,稳定直流工作点但是反馈电 阻太LFC2 高增益运算放大器 LFC3 中增益运算放大器 LFC4 低功耗运算放大器 LFC54 低功耗运算放大器 LFC75 低功耗运算放大器 F003 通用Ⅱ型运算放大器 F004(5G23) 中增益运算放大器 F005 中增益运算放大器 F006 通用Ⅱ型运算放大器 F007(5G24) 通用Ⅲ型运算放大器 F010 低功耗运算放大器 F011 低功耗运算放大器 F1550 射频放夶器 F1490 宽频带放大器 通用型双运算放大器 F4558 双运算放大器 LF791 单块集成功率运算放大器 LF4136 高性能四运算放大器 FD37/FD38 运算放大器 FD46 高速运送放大器LF082 高输入阻抗運送放大器 LFOP37 超低噪声精密放大器 LF3140 高输入阻抗双运送放大器 LF7650 斩波自稳零运送放大器 LZ1606 积分放大器 LZ19001 挠性石英表伺服电路变换放大器

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