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微分放大電路的設(shè)計及計算例題

pecron ? 來源:頭條號李工談元器件 ? 作者:頭條號李工談元器 ? 2023-01-30 09:26 ? 次閱讀

微分放大電路、微分放大電路公式、微分放大電路如何設(shè)計、微分放大電路計算例題。

一、運算微分放大電路

在微分放大器電路中,電容電阻的位置已經(jīng)顛倒,現(xiàn)在電抗 XC 連接到反相放大器的輸入端,而電阻 R? 正常情況下在運算放大器上形成負(fù)反饋元件。

運算放大器電路執(zhí)行微分的數(shù)學(xué)運算,即它“產(chǎn)生與輸入電壓相對于時間的變化率成正比的電壓輸出”。換句話說,輸入電壓信號的變化越快或越大,輸入電流越大,響應(yīng)的輸出電壓變化就越大,變得更像“尖峰”形狀。

與積分器(積分放大電路公式+積分放大器工作原理,帶你快速搞定積分放大器)電路一樣,我們有一個電阻和電容在運算放大器上形成一個RC 網(wǎng)絡(luò),電容的電抗 ( Xc ) 在運算放大器微分器的性能中起著重要作用。

ee5c5f48-a03c-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg

運算微分放大器

如果輸入是直流信號,則該電容會完全阻止它,并且 Vout不需要做任何事情來驅(qū)動反相輸入等于同相輸入。因此,任何輸入直流信號都不會對 Vout 產(chǎn)生任何影響。

當(dāng) V in發(fā)生變化時,電路就會發(fā)揮作用。在時域中,我們通過以下等式對通過電容的電流進行建模:

ee6ab020-a03c-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

電容電流公式

隨著電壓 V in 的變化,我們得到一個通過電容的電流,該電流開始改變反相輸入端的電壓。隨著反相輸入上的電壓開始變化,運算放大器輸出立即發(fā)生變化,既使電流流過某處,又將反相輸入保持在 0V。具體來說,隨著輸入電壓升高,輸出降低,因此電流可以從反相輸入端的 0V 流向輸出端的負(fù)電壓。相反,隨著輸入電壓降低,輸出增加,因此現(xiàn)在反向流動的電流可以從輸出流到反相輸入節(jié)點,再到輸入。

這是產(chǎn)生微分效應(yīng)的原因,因為這種響應(yīng)*僅*在輸入電壓發(fā)生變化時發(fā)生——一旦輸入電壓達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài)并且電流不再流過電容,電壓輸出將再次降至 0。

二、微分放大電路公式/增益表達(dá)式

1、微分放大電路公式

ee703306-a03c-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg

節(jié)點 B 接地,節(jié)點 A 也處于地電位,因此 V A = 0。由于運算放大器的輸入電流為零,整個電流I 1流過電阻R f。輸入端電流:

ee77f60e-a03c-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

輸入端電流公式

輸出端電流:

ee828c54-a03c-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

輸出端電流

使兩個方程相等,

ee87078e-a03c-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg

輸入電流和輸出電流相等

該等式表明輸出是 C1Rf乘以輸入的微分,乘積 C1Rf 稱為微分器的時間常數(shù)。

負(fù)號表示輸入和輸出之間存在 180° 的相移。這種有源微分器的主要優(yōu)點是微分所需的時間常數(shù)小。

ee995470-a03c-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg

微分放大電路

根據(jù)米勒定理,輸入節(jié)點 A 與地之間的有效電阻變?yōu)椋?/p>

ee9f4da8-a03c-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

A v是運算放大器的增益,它非常大。因此,有效 Rf 變得非常非常小,因此條件 RfC1 ? T 在所有頻率下都得到滿足。

實際上,電阻 Rcomp = R f 連接到同相端以提供偏置補償。如上圖所示:

2、微分放大電路輸入和輸出波形:

下面研究各種輸入信號的輸出波形,為了便于理解,假設(shè)假設(shè) R f和 C1的值被選擇為具有統(tǒng)一的時間常數(shù) (Rf C1 )。

1)階躍輸入信號:

令輸入波形為階躍型,幅度為 A 個單位。在數(shù)學(xué)上它表示為:

eea5a266-a03c-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

階躍輸入信號

現(xiàn)在在數(shù)學(xué)上,微分器的輸出是0。

eeacd41e-a03c-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg

微分放大器電路輸出

因為 A 是常數(shù),實際上,階躍輸入需要有限的時間才能從 0 V上升到 A V。由于時間有限,微分器輸出不為零,而是在 t = 0 時以尖峰形式出現(xiàn)。由于電路充當(dāng)反相微分器,負(fù)向尖峰或脈沖出現(xiàn)在 t = 0 時,輸出保持不變零。

eeb37fee-a03c-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg

具有階躍輸入的微分器的輸入和輸出波形

2) 方波輸入信號

方波由階躍組成,即從 t = 0 到 t = T/2 的階躍為 A 伏特,而從 t = T/2 到 t = T 的階躍為 -A 伏特,依此類推。

在數(shù)學(xué)上表示為:

eeba8aaa-a03c-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

方波輸入信號

微分器的行為類似于其對步進輸入的行為。對于正向脈沖,輸出顯示負(fù)向脈沖,對于負(fù)向輸入,輸出顯示正向脈沖。因此,方波輸入的總輸出是脈沖串或尖峰的形式。

eec22616-a03c-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg

方波輸入和輸出波形

3) 正弦波輸入

讓輸入波形為頻率為 ω 弧度/秒的純正弦波。在數(shù)學(xué)上可以表示為,

eecae94a-a03c-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

純正弦波

其中 V m 是正弦波的幅度,T 是波形的周期。

輸出的表達(dá)式如下所示:

eedba4e2-a03c-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg

輸出表達(dá)式

eee4d328-a03c-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg

正弦波

因此,對于正弦波輸入,微分器的輸出是余弦波形。

eefc7ef6-a03c-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg

正弦波輸入輸出波形

下面這個圖為微分放大電路輸入輸出波形圖:

ef047a3e-a03c-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

微分放大電路輸入輸出波形

三、微分放大電路如何設(shè)計

為了開發(fā)微分電路的電子元件值,必須要確定所需的性能,運算放大器微分器的電壓輸出:

ef1f0ef8-a03c-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

運算放大器微分器的電壓輸出

其中:

Vout = 運算放大器微分器的輸出電壓

Vin = 輸入電壓

t = 以秒為單位的時間

R = 微分器中的電阻值,以 Ω 為單位

C = 微分器電容器的電容,以法拉為單位 dVin/dt = 電壓隨時間的變化率。

由于增益以及運算放大器內(nèi)部的相移,微分器存在噪聲問題,有時還存在高頻不穩(wěn)定問題,這些問題可以通過添加一些HF 滾降來克服。

只需兩個額外的電子元件即可實現(xiàn)此目的,用于微分器的運算放大器電路,帶有額外的電阻和電容電子元件以確保穩(wěn)定性。

ef26e074-a03c-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

改進后的微分放大電路

電子元件的選擇:電容 C2 和電阻 R2 在很大程度上取決于條件 - 噪聲水平和所需的微分器帶寬。電子元件的較大值以帶寬為代價提供了更高的穩(wěn)定性和噪聲降低。

R2 的值可以通過以下等式計算:

ef381b28-a03c-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

R2 的值計算公式

雖然并不是說一定要用到R2,但可以添加電容 C2以進一步降低噪聲,可以根據(jù)下面等式估算出合適的起始值。

ef485010-a03c-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

電容C2的確定公式

使用額外的電子元件、C2 和 R2,電路開始成為高頻積分器 (f ? 1 / 2 π R1 C1)。這是運算放大器本身的反饋平坦度和整體補償?shù)慕Y(jié)果。

3、運算放大器微分器設(shè)計注意事項

使用運算放大器微分器電路時,需要考慮許多電子電路設(shè)計注意事項:

輸出隨頻率上升:

串聯(lián)電容的一個關(guān)鍵方面是它在更高頻率下具有更高的頻率響應(yīng)。微分器輸出隨頻率線性上升,但是在某些階段并不適用。

因此,在電子電路設(shè)計和構(gòu)建過程中可能需要采取預(yù)防措施來解決這個問題。例如,該電路將非常容易受到高頻噪聲、雜散拾取等的影響。該電路,尤其是其輸入必須受到保護,免受雜散拾取的影響,否則可能會中斷其運行。

電子元件值限制:

始終最好將電子元件(即電容,尤其是電阻)的值保持在合理的范圍內(nèi)。通常電阻值小于 100kΩ 是最好的,這樣運算放大器的輸入阻抗應(yīng)該不會對電路的運行產(chǎn)生影響。

四、微分放大電路設(shè)計實例

使用LM741 運算放大器芯片構(gòu)建的微分運算放大器電路如下所示:

ef52b9ba-a03c-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg

使用 LM741 運算放大器芯片構(gòu)建的微分運算放大器

下面是上述電路的面包板電路:

ef6f698e-a03c-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg

LM741微分放大器面包板電路

因此,當(dāng)在反相端的輸入端有一個電容,而一個電阻的一側(cè)連接到反相端,另一側(cè)連接到輸出端時,我們就有了一個微分器電路,所以關(guān)于這個電路首先要考慮的是電源要求。

由于我們處理的是交流信號,例如方波、三角波和正弦波,LM741 必須配備雙電源。這意味著必須將正電壓與負(fù)電壓一起饋入運算放大器。這樣做的原因是可以為運算放大器建立正負(fù)直流軌。

現(xiàn)在交流信號,無論是方波、三角波還是正弦波,都可以從這兩條軌道擺動。比如說,我們將 +5V 和 -5V 饋入我們的電路,AC 信號現(xiàn)在可以從 +5V 擺動到 -5V。如果我們將 +10V 和 -10V 饋入運算放大器,交流信號現(xiàn)在有更大的擺動空間;它可以從 +10V 擺動到 -10V。如果你看到輸出信號出現(xiàn)削波,這意味著電源軌不夠高或輸入信號太高。

在這個電路中,使用大約 +9V 和 -9V 作為運算放大器的直流電源軌。這對于基本目的來說已經(jīng)足夠了。

+9V 饋入 V+,引腳 7。

-9V 饋入 V-,引腳 4。

這為運算放大器電路建立了電源。引腳 1、5 和 8 未在該電路中使用,因此這些引腳直接懸空。

接下來要考慮的是跨反相端子和運算放大器輸出的 RC 網(wǎng)絡(luò)的值。

在這個電路中,我們使用了一個 1MΩ 電阻和一個 1nF 電容。算一下,這個電路處理的頻率非常低,只有幾百赫茲。因此該電路將區(qū)分接近 100 赫茲范圍的信號。它不適用于所有頻率。它僅適用于與 RC 網(wǎng)絡(luò)的值兼容的頻率。該電路不適用于超出此范圍的頻率。所以該電路的輸入信號必須低于1KHz左右;否則,電路將不會產(chǎn)生正確的輸出。

因此請注意,輸入信號的頻率必須與用于電阻和電容的值兼容。

對于這個微分電路,如果一個三角波輸入電路,輸出將是一個方波。因此,如果你將示波器連接到該電路的輸出端,以三角波作為輸入,你應(yīng)該在輸出端得到一個方波。

五、微分放大電路計算例題

給定圖(b)中的輸入電壓,畫出圖(a)中電路的輸出電壓。在 t=0 時,取v o= 0。

f067557c-a03c-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg

微分放大電路計算示例

這是一個微分器:

f0733676-a03c-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

微分器

對于 0 < t < 4 ms,我們可以將圖 ( b) 中的輸入電壓表示為:

f08e73e6-a03c-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

輸入電壓

這將重復(fù) 4 < t < 8 毫秒。使用等式(2),輸出為:

f09ddd18-a03c-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

輸出

因此,輸出波形如下圖所示:

f0b27b24-a03c-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg

輸出波形

審核編輯:湯梓紅
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原文標(biāo)題:五、微分放大電路計算例題

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