1、前言
上一篇文章我們介紹了運算放大器的一些基礎知識,相信看完文章的朋友應該對它有一個初步的了解了吧! 下面我們接著上一節的內容繼續來學習一下它的簡單應用電路,通過分析電路的過程更好的掌握它的原理。 讓我們一起來看看吧。
2、從虛斷,虛短分析基本運放電路
上篇文章我們已經講過了“虛短”“虛短”的概念,現在我們就運用它來做一些具體分析吧。
1反相放大電路
圖中運放的同向端接地Vp=0V,反向端和同向端虛短,所以也是0V,反向輸入端輸入電阻很高,虛斷,幾乎沒有電流注入和流出,那么R1和R2相當于是串聯的,流過一個串聯電路中的每一只組件的電流是相同的,即流過R1的電流和流過R2的電流是相同的。
I1 = (Vi - V-)/R1 ................一個
I2 = (V- - Vout)/R2 ............b
V- = V+ = 0 .......................c
I1 = I2d
求解上面的初中代數方程得Vout = (-R2/R1)*Vi
這就是我們平時所說的反向放大器的輸入輸出關系式了。
很簡單吧? 既然講到了反相放大電路,很容易想到應該會有同相放大電路,那我們接著來看看同相放大電路又是怎么樣的吧。
2同相放大電路
圖中Vn與Vp虛短,
則 Vp = Vn .......................一個
因為虛斷,反向輸入端沒有電流輸入輸出,通過R1和R2 的電流相等,設此電流為I,由歐姆定律得:
I = Vout/(R1+R2) ............b
Vi等于R1上的分壓, 即:
我們 = I*R1 ...............................c
由abc式得:
Vout = We*(R1+R2)/R2
這就是同向放大器的輸入輸出電壓關系了。
3電壓跟隨器
當同相放大電路中R1 = R2 = 0
就產生了一種特殊用法,我們稱之為電壓跟隨器,很明顯,我們可以知道,它的輸入與輸出是一樣的,你可能會想,既然這樣,那我們用它有意義嗎?當然有,現實生活中任何一種應用電路都不可能憑空出現,運放電路具有輸入阻抗高,而輸出阻抗低的特性,使用一級跟隨器可以避免電路中由負載的變化而引起輸出量的變化,以使負載效應最小化。這樣在電路中它就相當于一個隔離器或緩沖器,能保證我們電路功能的穩定??梢岳斫獍?
4加法電路
圖中,由虛短可知:
Vn= Vp = 0 ..................a
由虛斷及基爾霍夫定律(不知道這是啥的可以先不管或百度一下,或者類比一下中學知識并聯電路的歐姆定律)可知,通過R2與R1的電流之和等于通過R3的電流,故
(V1 – Vn)/R1 + (V2 – Vn)/R2 = (Vn –Vout)/R3 ......................b
代入a式,b式變為
V1/R1 + V2/R2 = Vout/R3
如果取R1=R2=R3,則上式變為
-Vout=V1+V2,
這就是所謂的加法器了。
有了加法電路,那肯定就少不了減法電路吧,減分電路又是怎么樣的呢?現在一起來看看。
5減法電路
圖中由虛斷可知,通過R2的電流等于通過R3的電流,同理通過R1的電流等于R4的電流,故有
(V2 – Vp)/R2 = Vp/R3 ................a
(V1 – Vn)/R1 = (Vn - Vout)/R4 ...b
如果R2 = R3, 則
Vp = V2/2 ..................................c
如果R1 = R4, 則
Vn = (Vout + V1)/2 ....................d
由虛短知 Vn = Vp .....................e
所以 Vout = V2-V1 這就是傳說中的減法器了。
6積分電路
圖電路中,由虛短知,反向輸入端的電壓與同向端相等。
由虛斷知,通過R的電流與通過C的電流相等。
通過R的電流
i = V1/R
通過C的電流
i = CdUc/dt = -CdVout/dt
所以
Vout = ((-1/(R*C))∫V1dt
輸出電壓與輸入電壓對時間的積分成正比,這就是傳說中的積分電路了。
若V1為恒定電壓U,則上式變換為
Vout = -Ut/(RC)
t 是時間,則Vout輸出電壓是一條從0至負電源電壓按時間變化的直線。
同樣的道理,有積分電路就有微分電路,那微分電路又是怎么樣的呢,我們一起來看看。
7微分電路
圖中由虛斷知,通過電容C和電阻R的電流是相等的。
由虛短知,運放同向端與反向端電壓是相等的。則:
Vout = -i * R = -(R*C)dV1/dt
這是一個微分電路。
如果V1是一個突然加入的直流電壓,則輸出Vout對應一個方向與V1相反的脈沖。
3、總結
雖然運放電路中“虛短”,“虛斷”的概念比較難理解,可能對于初學者來說很不友好。以上內容在模擬電路教科書中都有,并且每一個電路都占有很大的篇幅,是不是看著都腦殼大,但當你自己真正動手去分析一兩個電路后就會發現也不過如此吧。所以很多時候我們害怕學習新的知識不是因為它本身真的很難,更多的是因為聽說它好難,所以我覺得它應該就很難,再看到書本那么厚,又加上老師可能有時一節課能翻十幾頁的內容,所以就更難了。所以很多時候學習都是想象中就能學會的,要掌握知識就必須動手投入時間精力去挖掘它。
運放電路的應用非常廣泛,這一節的內容僅僅冰山一角,是基礎中的基礎,還有很多內容都由通過這些基礎電路擴展,變換得到,學會分析這些基礎的電路我們才能分析更復雜的,后面我們再一一完善這部分知識。
后面還會做一個視頻來演示一下這部分內容,對于這一節內容還有不理解的朋友可以結合視頻再分析一下。
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