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單電源運放應用圖集
文章來(lái)源: 更新時(shí)間:2011/6/25 17:37:00
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我們經(jīng)?吹胶芏喾浅=(jīng)典的運算放大器應用圖集,但是這些應用都建立在雙電源的基礎上,很多時(shí)候,電路的設計者必須用單電源供電,但是他們不知道該如何將雙電源的電路轉換成單電源電路。

在設計單電源電路時(shí)需要比雙電源電路更加小心,設計者必須要完全理解這篇文章中所述的內容。

1.1 電源供電和單電源供電

所有的運算放大器都有兩個(gè)電源引腳,一般在資料中,它們的標識是VCC+和VCC-,但是有些時(shí)候它們的標識是VCC+和GND。這是因為有些數據手冊的作者企圖將這種標識的差異作為單電源運放和雙電源運放的區別。但是,這并不是說(shuō)他們就一定要那樣使用――他們可能可以工作在其他的電壓下。在運放不是按默認電壓供電的時(shí)候,需要參考運放的數據手冊,特別是絕對最大供電電壓和電壓擺動(dòng)說(shuō)明。

絕大多數的模擬電路設計者都知道怎么在雙電源電壓的條件下使用運算放大器,比如圖一左邊的那個(gè)電路,一個(gè)雙電源是由一個(gè)正電源和一個(gè)相等電壓的負電源組成。一般是正負15V,正負12V和正負5V也是經(jīng)常使用的。輸入電壓和輸出電壓都是參考地給出的,還包括正負電壓的擺動(dòng)幅度極限Vom以及最大輸出擺幅。

單電源供電的電路(圖一中右)運放的電源腳連接到正電源和地。正電源引腳接到VCC+,地或者VCC-引腳連接到GND。將正電壓分成一半后的電壓作為虛地接到運放的輸入引腳上,這時(shí)運放的輸出電壓也是該虛地電壓,運放的輸出電壓以虛地為中心,擺幅在Vom 之內。有一些新的運放有兩個(gè)不同的最高輸出電壓和最低輸出電壓。這種運放的數據手冊中會(huì )特別分別指明Voh 和Vol 。需要特別注意的是有不少的設計者會(huì )很隨意的用虛地來(lái)參考輸入電壓和輸出電壓,但在大部分應用中,輸入和輸出是參考電源地的,所以設計者必須在輸入和輸出的地方加入隔直電容,用來(lái)隔離虛地和地之間的直流電壓。(參見(jiàn)1.3節)

 

單電源供電運放的電源腳連接到正電源和地
圖一

通常單電源供電的電壓一般是5V,這時(shí)運放的輸出電壓擺幅會(huì )更低。另外現在運放的供電電壓也可以是3V 也或者會(huì )更低。出于這個(gè)原因在單電源供電的電路中使用的運放基本上都是Rail-To-Rail 的運放,這樣就消除了丟失的動(dòng)態(tài)范圍。需要特別指出的是輸入和輸出不一定都能夠承受Rail-To-Rail 的電壓。雖然器件被指明是軌至軌(Rail-To-Rail)的,如果運放的輸出或者輸入不支持軌至軌,接近輸入或者接近輸出電壓極限的電壓可能會(huì )使運放的功能退化,所以需要仔細的參考數據手冊是否輸入和輸出是否都是軌至軌。這樣才能保證系統的功能不會(huì )退化,這是設計者的義務(wù)。

1. 2 虛地

單電源工作的運放需要外部提供一個(gè)虛地,通常情況下,這個(gè)電壓是VCC/2,圖二的電路可以用來(lái)產(chǎn)生VCC/2的電壓,但是他會(huì )降低系統的低頻特性。

單電源工作的運放提供一個(gè)虛地電路
圖二

R1 和R2 是等值的,通過(guò)電源允許的消耗和允許的噪聲來(lái)選擇,電容C1 是一個(gè)低通濾波器,用來(lái)減少從電源上傳來(lái)的噪聲。在有些應用中可以忽略緩沖運放。

在下文中,有一些電路的虛地必須要由兩個(gè)電阻產(chǎn)生,但是其實(shí)這并不是完美的方法。在這些例子中,電阻值都大于100K,當這種情況發(fā)生時(shí),電路圖中均有注明。

1. 3 交流耦合

虛地是大于電源地的直流電平,這是一個(gè)小的、局部的地電平,這樣就產(chǎn)生了一個(gè)電勢問(wèn)題:輸入和輸出電壓一般都是參考電源地的,如果直接將信號源的輸出接到運放的輸入端,這將會(huì )產(chǎn)生不可接受的直流偏移。如果發(fā)生這樣的事情,運放將不能正確的響應輸入電壓,因為這將使信號超出運放允許的輸入或者輸出范圍。

解決這個(gè)問(wèn)題的方法將信號源和運放之間用交流耦合。使用這種方法,輸入和輸出器件就都可以參考系統地,并且運放電路可以參考虛地。當不止一個(gè)運放被使用時(shí),如果碰到以下條件級間的耦合電容就不是一定要使用:第一級運放的參考地是虛地
第二級運放的參考第也是虛地
這兩級運放的每一級都沒(méi)有增益。任何直流偏置在任何一級中都將被乘以增益,并且可能使得電路超出它的正常工作電壓范圍。

如果有任何疑問(wèn),裝配一臺有耦合電容的原型,然后每次取走其中的一個(gè),觀(guān)察電工作是否正常。除非輸入和輸出都是參考虛地的,否則這里就必須要有耦合電容來(lái)隔離信號源和運放輸入以及運放輸出和負載。一個(gè)好的解決辦法是斷開(kāi)輸入和輸出,然后在所有運放的兩個(gè)輸入腳和運放的輸出腳上檢查直流電壓。所有的電壓都必須非常接近虛地的電壓,如果不是,前級的輸出就就必須要用電容做隔離。(或者電路有問(wèn)題)

1. 4 組合運放電路

在一些應用中,組合運放可以用來(lái)節省成本和板上的空間,但是不可避免的引起相互之間的耦合,可以影響到濾波、直流偏置、噪聲和其他電路特性。設計者通常從獨立的功能原型開(kāi)始設計,比如放大、直流偏置、濾波等等。在對每個(gè)單元模塊進(jìn)行校驗后將他們聯(lián)合起來(lái)。除非特別說(shuō)明,否則本文中的所有濾波器單元的增益都是1。

1. 5 選擇電阻和電容的值

每一個(gè)剛開(kāi)始做模擬設計的人都想知道如何選擇元件的參數。電阻是應該用1 歐的還是應該用1 兆歐的?一般的來(lái)說(shuō)普通的應用中阻值在K 歐級到100K 歐級是比較合適的。高速的應用中阻值在100 歐級到1K 歐級,但他們會(huì )增大電源的消耗。便攜設計中阻值在1 兆級到10 兆歐級,但是他們將增大系統的噪聲。用來(lái)選擇調整電路參數的電阻電容值的基本方程在每張圖中都已經(jīng)給出。如果做濾波器,電阻的精度要選擇1% E -96系列(參看附錄A)。一但電阻值的數量級確定了,選擇標準的E-12系列電容。

用E-24系列電容用來(lái)做參數的調整,但是應該盡量不用。用來(lái)做電路參數調整的電容不應該用5%的,應該用1%。

2.1 放大

放大電路有兩個(gè)基本類(lèi)型:同相放大器和反相放大器。他們的交流耦合版本如圖三所示。對于交流電路,反向的意思是相角被移動(dòng)180度。這種電路采用了耦合電容――Cin 。Cin被用來(lái)阻止電路產(chǎn)生直流放大,這樣電路就只會(huì )對交流產(chǎn)生放大作用。如果在直流電路中,Cin被省略,那么就必須對直流放大進(jìn)行計算。

在高頻電路中,不要違反運放的帶寬限制,這是非常重要的。實(shí)際應用中,一級放大電路的增益通常是100倍(40dB),再高的放大倍數將引起電路的振蕩,除非在布板的時(shí)候就非常注意。如果要得到一個(gè)放大倍數比較的大放大器,用兩個(gè)等增益的運放或者多個(gè)等增益運放比用一個(gè)運放的效果要好的多。

 



 

同相放大器和反相放大器的交流耦合版本
圖三

2.2 衰減

傳統的用運算放大器組成的反相衰減器如圖四所示。

傳統的用運算放大器組成的反相衰減器
圖四

在電路中R2要小于R1。這種方法是不被推薦的,因為很多運放是不適宜工作在放大倍數小于1倍的情況下。正確的方法是用圖五的電路。

圖五

在表一中的一套規格化的R3 的阻值可以用作產(chǎn)生不同等級的衰減。對于表中沒(méi)有的阻值,可以用以下的公式計算

R3=(Vo/Vin)/(2-2(Vo/Vin))

如果表中有值,按以下方法處理:

為Rf和Rin在1K到100K之間選擇一個(gè)值,該值作為基礎值。
將Rin 除以二得到RinA 和RinB。
將基礎值分別乘以1 或者2 就得到了Rf、Rin1 和Rin2,如圖五中所示。
在表中給R3 選擇一個(gè)合適的比例因子,然后將他乘以基礎值。

 

比如,如果Rf是20K,RinA和RinB都是10K,那么用12.1K的電阻就可以得到-3dB的衰減。

表一

圖六中同相的衰減器可以用作電壓衰減和同相緩沖器使用。

圖六中同相的衰減器可以用作電壓衰減和同相緩沖器使用
圖六

2.3 加法器

圖七是一個(gè)反相加法器,他是一個(gè)基本的音頻混合器。但是該電路的很少用于真正的音頻混合器。因為這會(huì )逼近運放的工作極限,實(shí)際上我們推薦用提高電源電壓的辦法來(lái)提高動(dòng)態(tài)范圍。

同相加法器是可以實(shí)現的,但是是不被推薦的。因為信號源的阻抗將會(huì )影響電路的增益。

 

圖七是一個(gè)反相加法器
圖七

2.4 減法器

就像加法器一樣,圖八是一個(gè)減法器。一個(gè)通常的應用就是用于去除立體聲磁帶中的原唱而留下伴音(在錄制時(shí)兩通道中的原唱電平是一樣的,但是伴音是略有不同的)。

2.5 模擬電感

圖九的電路是一個(gè)對電容進(jìn)行反向操作的電路,它用來(lái)模擬電感。電感會(huì )抵?電流的變化,所以當一個(gè)直流電平加到電感上時(shí)電流的上升是一個(gè)緩慢的過(guò)程,并且電感中電阻上的壓降就顯得尤為重要。

 

圖八是一個(gè)減法器
圖八

圖九的電路是一個(gè)對電容進(jìn)行反向操作的電路,它用來(lái)模擬電感
圖九

電感會(huì )更加容易的讓低頻通過(guò)它,它的特性正好和電容相反,一個(gè)理想的電感是沒(méi)有電阻的,它可以讓直流電沒(méi)有任何限制的通過(guò),對頻率是無(wú)窮大的信號有無(wú)窮大的阻抗。

如果直流電壓突然通過(guò)電阻R1 加到運放的反相輸入端上的時(shí)候,運放的輸出將不會(huì )有任何的變化,因為這個(gè)電壓同過(guò)電容C1 也同樣加到了正相輸出端上,運放的輸出端表現出了很高的阻抗,就像一個(gè)真正的電感一樣。

隨著(zhù)電容C1 不斷的通過(guò)電阻R2 進(jìn)行充電,R2上電壓不斷下降,運放通過(guò)電阻R1汲取電流。隨著(zhù)電容不斷的充電,最后運放的兩個(gè)輸入腳和輸出腳上的電壓最終趨向于虛地(Vcc/2)。

當電容C1 完全被充滿(mǎn)時(shí),電阻R1 限制了流過(guò)的電流,這就表現出一個(gè)串連在電感中電阻。這個(gè)串連的電阻就限制了電感的Q 值。真正電感的直流電阻一般會(huì )比模擬的電感小的多。這有一些模擬電感的限制:

電感的一段連接在虛地上;
模擬電感的Q值無(wú)法做的很高,取決于串連的電阻R1;
模擬電感并不像真正的電感一樣可以?xún)Υ婺芰,真正的電感由于磁?chǎng)的作用可以引起很高的反相尖峰電壓,但是模擬電感的電壓受限于運放輸出電壓的擺幅,所以響應的脈沖受限于電壓的擺幅。

2.6 儀用放大器

儀用放大器用于需要對小電平信號直流信號進(jìn)行放大的場(chǎng)合,他是由減法器拓撲而來(lái)的。儀用放大器利用了同相輸入端高阻抗的優(yōu)勢;镜膬x用放大器如圖十所示。

基本的儀用放大器
圖十

這個(gè)電路是基本的儀用放大電路,其他的儀用放大器也如圖中所示,這里的輸入端也使用了單電源供電。這個(gè)電路實(shí)際上是一個(gè)單電源的應變儀。這個(gè)電路的缺點(diǎn)是需要完全相等的電阻,否則這個(gè)電路的共模抑制比將會(huì )很低。

圖十中的電路可以簡(jiǎn)單的去掉三個(gè)電阻,就像圖十一中的電路。






圖十一

這個(gè)電路的增益非常好計算。但是這個(gè)電路也有一個(gè)缺點(diǎn):那就是電路中的兩個(gè)電阻必須一起更換,而且他們必須是等值的。另外還有一個(gè)缺點(diǎn),第一級的運放沒(méi)有產(chǎn)生任何有用的增益。

另外用兩個(gè)運放也可以組成儀用放大器,就像圖十二所示。

用兩個(gè)運放也可以組成儀用放大器
圖十二

但是這個(gè)儀用放大器是不被推薦的,因為第一個(gè)運放的放大倍數小于一,所以他可能是不穩定的,而且Vin -上的信號要花費比Vin +上的信號更多的時(shí)間才能到達輸出端。

 
 
 
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