[导读]欢迎关注【玩转单片机与嵌入式】公众号,回复关键字获取更多免费资料。回复【STM32】,获取STM32相关设计和视频教程回复【PCB】,获取PCB设计相关的资料回复【硬件知识】、【硬件设计】,获取硬件开发工程必备手册回复【经典电路】,获取5000个经典电路回复【论文】,获取毕业设计...
欢迎关注【玩转单片机与嵌入式】公众号,回复关键字获取更多免费资料。
回复【STM32】,获取STM32相关设计和视频教程
回复【PCB】,获取PCB设计相关的资料
回复【硬件知识】、【硬件设计】,获取硬件开发工程必备手册
回复【经典电路】,获取5000个经典电路
回复【论文】,获取毕业设计、电子竞赛、学术专业等相关论文资料
回复【电容】,获取电容、元器件选型相关的内容;
回复【阻抗匹配】,获取电磁兼容性、阻抗匹配相关的资料
回复【资料】,获取全部电子设计、单片机开发相关的资料
回复【终端电阻】,获取CAN终端电阻相关的资料
回复【单片机】,获取单片机全套视频教程和参考设计
…………
欢迎关注【玩转单片机与嵌入式】公众号。本公众号会以连载的形式推出一系列关于STM32学习的教程,欢迎关注。
前言
在 运放教程1-入门 中我们学习了运放比较器电路,该电路是一个无反馈运放电路。在 运放教程2-正反馈电路 中我们学习了施密特触发器电路,该电路是一个正反馈运放电路。今天,我们来学习运放负反馈电路。
绝大多数运放电路都是负反馈电路,因为此类型电路可以提供一个确切的放大倍数。
分析法则
可以使用下面两条法则分析负反馈运放电路:
-
流入或流出运放输入引脚的电流为零
-
两个输入引脚的电压始终相等
理想运放的输入阻抗无限大,因此不会有任何电流流入或流出运放的输入引脚:
流入或流出两个输入引脚的电流为零
在运放
负反馈电路中,
运放总是竭尽所能以让两个输入引脚的电压相等。
电压跟随器(Voltage Follower)
最简单的运放负反馈电路是电压跟随器电路,也叫做单位增益缓冲器(Unity-Gain Buffer),电路图如下图所示:
运放--电压跟随器电路
电压跟随器的输出始终等于输入。
通过 运放教程1-入门 学习,我们知道
-
如果 V > V-, 则 Vout ≈ Vcc = Vsat
-
如果 V < V-, 则 Vout ≈ -Vcc = -Vsat
输出瞬间逼近输入
上电一瞬间, V > V-,因为此时 V- 还是 0, 这会导致 Vout 输出正饱和电压 Vsat。一旦 Vout 达到正饱和电压,又会导致 V < V-,一旦 V < V- (哪怕一点点)也会导致输出为 -Vsat。这又回到了一开始上电V >V-的状态, 如此往复循环,最终使输出稳定在与输入相等的电压上。
上面的过程时间极短,产生一个振幅非常小并且振幅逐渐收缩的振荡,最终 Vout = Vin。在这个过程中 V 和 V- 的电压差逐渐减小,最终两者相等。
上图只是为了理解跟随器原理画的,实际电压跟随器电路中振铃很小,几乎没有,你可以假装它不存在。
因为输入信号被施加到同相输入端,所以不会发生反相。因此,电压跟随器是一个同相缓冲器。
搭建电路
如果将一个可调电阻接到运放跟随器的同相输入端,调整其电压,可以看到输出电压一直会跟着输入变大或变小,并且始终相等:
电压跟随器测试电路
面包板上的电压跟随器电路
输出始终紧跟输入
也可以输入一个正弦波信号,输出同样跟随输入:
输入和输出一样
同相放大(Non-inverting Amplifier)
电压跟随器将输出信号完整的反馈到输入引脚,如果使用一个电阻分压网络将输出电压的一小部分反馈到输入引脚,则会造成放大的效果。电路图如下:
运放--同相放大电路
由分析方法 2 我们知道:运放总是会竭尽所能维持两个输入引脚电压相等,即 V =V-。Rf 和 R1 组成电阻分压网络,如果我们知道 V- = Vin,根据电阻分压公式:
电阻分压
我们可以倒推出:
输出与输入的关系
Vout/Vin 就是运放的放大倍数,或者增益(Gain), 所以运放同相放大器的增益为:
同相放大电路增益
从上面运放的增益公式我们也可以看出为什么电压跟随器的放大倍数为 1。因为跟随器的 Rf 相当于是0, R1 对地开路,相当于无穷大,结合起来就是 1 :
电压跟随器是同相放大的特例
举个例子:
同相放大电路实例
将电阻参数带入公式,可以计算出放大倍数:
放大 10 倍
上面电路中放大倍数为 10 倍。如果输入为 1V, 则输出为 10V。
反相放大器 (Inverting Amplifier)
同相放大器的输入信号从同相输入引脚 V 进入,输出信号和输入信号是同相的。如果将输入信号从反相引脚输入,则会构成反相放大器,电路图如下:
运放--反相放大电路
在负反馈运放电路中,运放总是竭尽所能以让两个输入引脚的电压相等。而此时 V 接地,其电压等于 0 伏。所以V- 电压也是 0 伏,但实际上 V- 引脚并未真正的物理接地,我们将其称为虚拟地(Virtual Ground)或者虚地:
下面我们来分析反相放大器的放大倍数。
假设输入电压 Vin = 1 伏,R1 = 1kΩ,Rf = 10kΩ。由欧姆定律可知流过 R1 的电流为:1V/1k = 1mA:
1mA 电流
又因为 流入或流出运放输入引脚的电流为零, 所以这个 1mA 电流不能流入运放输入引脚:
电流不能流入运放输入引脚
它只能往 Rf 方向走,导致流过 Rf 的电流也为 1mA:
由欧姆定律可知,Rf 两端的压降等于 1mA*10k = 10V。电阻 Rf 左边虚地,电压为 0 伏, 那么其右边电压就为 -10 伏。也就是说输出电压为 -10 伏。
因此反相运放的增益为:
反相放大器的增益
即:
反相放大电路增益计算公式
反相放大器的典型波形如下图,红色表示输入信号,蓝色表示输出信号:
可以看到信号被放大,同时输入和输出是反相的。
和同相放大电路相比,反相放大电路有一个小小的缺陷。就是该电路从输入信号中吸取了一小部分电流(但不是通过输入引脚),对输入信号造成了一定程度的损耗:
小缺陷
这个问题可以通过在此之前加一个电压跟随器解决,电压跟随器隔离了输入信号,隔离后的损失不会影响到原始信号。
搭建电路
我们在面包板上搭建下面这个运放反相放大电路:
反相放大测试电路
下图是上述电路在面包板上组装起来的结果:
面包板上的反相放大器电路
上述电路图得到的波形图如下:
反相放大器波形图
2 伏峰峰值正弦波输入,20 伏输出,放大 10倍。它是一个反相放大器,输出正好相差 180 度,所以是上下颠倒的。
如果我们把测量输出信号的 CH2 探头放到运放反相输入引脚上,可以看到信号消失了,因为此点是虚拟地:
信号消失了
硬件工程师在调试运放电路时,要注意这个信号消失是正常的,它会在运放的输出引脚复现出来,但在反相输入引脚却测不到。此时要注意运放和电路都没有毛病,不要怀疑自己,也不要怀疑板子。
学点 datasheet
LM358 数据手册中有一项是共模输入电压范围(Common-mode voltage range):
LM358 的共模输入电压
这个共模范围指定了输出的最小值为负电源电压,最大值为正电源减去 1.5 伏。对于一个正电源为 12 伏的 LM358 而言,其输出信号最大值为:12 - 1.5 =10.5 伏左右。我们前面输入 1 伏(幅度值)的正弦波,放大后的输出信号最大值为 10 伏,刚好在这个范围内:
刚刚好
如果我们把信号的幅度增大一点,增加到 1.1 伏,则输出信号会增加到 10.8 伏, 这会导致输出信号出现削波的现象:
输出信号波峰被削掉了
注意此时输出波形的负半周并没有被削波,因为此时负电源电压 -12 伏还是满足的。
总结
今天我们一起学习了运放负反馈电路,知道了分析负反馈电路的两条法则。使用这两条规则可以分析所有的运放负反馈电路:
-
流入或流出运放输入引脚的电流为零
-
两个输入引脚的电压始终相等
全文完,如果喜欢,就点个“赞”或者“在看”吧。
点击下方公众号名片可以关注我们:
本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字:
驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字:
工业电机
驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字:
驱动电源
照明系统
散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字:
LED
设计
驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字:
电动汽车
新能源
驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字:
发光二极管
驱动电源
LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字:
LED
驱动电源
功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字:
LED照明技术
电磁干扰
驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字:
LED
驱动电源
开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字:
LED
隧道灯
驱动电源
LED驱动电源在LED照明系统中扮演着至关重要的角色。由于LED具有节能、环保、长寿命等优点,使得LED照明在各个领域得到广泛应用。然而,LED的电流、电压特性需要特定的驱动电源才能正常工作。本文将介绍常用的LED驱动电...
关键字:
LED驱动电源
led照明
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电源转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字:
LED
驱动电源
高压工频交流
种种迹象都在表明,半导体行业或已提前进入寒冬时期,越来越多的厂商开始扛不住了……
关键字:
LED
半导体
驱动电源
崧盛股份9日发布投资者关系活动记录表,就植物照明发展趋势、行业壁垒等问题进行分享。植物照明未来市场需求广阔崧盛股份指出,植物照明将会走向长期产业领域。主要原因有三:第一,LED植物照明赋能终端种植更具有经济价值。由于LE...
关键字:
崧盛股份
驱动电源
在当今高度发展的技术中,电子产品的升级越来越快,LED灯技术也在不断发展,这使我们的城市变得丰富多彩。 LED驱动电源将电源转换为特定的电压和电流,以驱动LED发光。通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流电(即...
关键字:
LED
驱动电源
高压直流
人类社会的进步离不开社会上各行各业的努力,各种各样的电子产品的更新换代离不开我们的设计者的努力,其实很多人并不会去了解电子产品的组成,比如LED电源。
关键字:
LED
驱动电源
低压直流
随着科学技术的发展,LED技术也在不断发展,为我们的生活带来各种便利,为我们提供各种各样生活信息,造福着我们人类。LED驱动电源实际上是一种电源,但是它是一种特定的电源,用于驱动LED发射带有电压或电流的光。 因此,LE...
关键字:
LED
驱动电源
电流
LED灯作为一种新型节能和无污染光源,由于其特有的发光照明特性,在现代照明应用中发挥着革命性的作用。作为 LED 照明产业链中最为核心的部件之一,LED 驱动电源的驱动控制技术所存在的可靠性低、成本高等典型问题一直制约着...
关键字:
多路
LED
驱动电源
随着社会的快速发展,LED技术也在飞速发展,为我们的城市的灯光焕发光彩,让我们的生活越来越有趣,那么你知道LED需要LED驱动电源吗?那么你知道什么是LED驱动电源吗?
关键字:
LED
开关电源
驱动电源
早前有新闻称,Cree在2018年开始宣布转型高科技半导体领域,并一边逐渐脱离照明与LED相关业务,一边持续投资半导体。在今日,Cree宣布与SMART Global Holdings, Inc.达成最终协议,拟将LED...
关键字:
cree
led照明