第六章 实用运放电路与电源电路

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6.1 运算放大器 开环 闭环 反馈 正反馈 负反馈 虚断 虚短

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提示一下,实际上大家看本课应该从6.1.5开始看,也就是倒推法!

部分图后补。

6.1.1 运算放大器

昨天一位同学连续给我提了几个问题,就是这节的题目,越来越感觉到课程不能跳跃式的讲,初学者所有的问题都是问题。一旦牵扯到一个专业的名词,都有必要把它的核心含义、适用条件说说,这样才能不迷糊的往下进行。

需要知道这个名词,也要知道这个名词的用处和使用范围,并且将应用电路涉及的基本名词一起解释才容易理解!

如果是学电的朋友,先学的是三极管的放大电路,后面学的运算放大器电路,实际上三极管放大电路讲课时都很少去讲它,原因? 是因为三极管放大电路不稳定,实际上现在已经大部分情况都被运算放大器电路替代了。

运算放大器(后续简称运放)是一种集成电路,内部有很多三极管类晶体管的组合。外围接很少的电子元器件就能够实现放大信号的作用,并且信号干净、漂亮、准确... 好处一箩筐,就犹如年轻人用了智能手机,你还想回去用只能打电话的手机吗?

现在大部分电路都是数字电路,模拟电路一般都被模块化,可以说理解了运放和电源电路,那么你就是一个水平不低的电子工程师。

模拟电路和数字电路后讲,这里带出这两个名词,是说明运放的重要性。

运放电路是模拟电路的王者之一,甚至可以去掉之一这个限定词!

后面的这些开环、闭环、反馈、正反馈、负反馈、虚断、虚短的名词本课是为了分析两种基本的运放电路输入输出电压公式服务。

6.1.2 开环 闭环

我们只针对运算放大器电路来讲开环、闭环。

开环电路是不接入反馈的电路,输出端不会影响到输入端。

闭环电路是接入反馈的电路,也就是输出端会影响到输入端。

那么对运放来说,接入反馈电阻(或其他电子器件)是闭环电路,不接入是开环电路。

基本的运放电路都是闭环电路,这是最通常的应用!

6.1.3 反馈 正反馈 负反馈

反馈实际上就是把后级的电流电压信号,通过一定路径折返回前级电路。

如果这个返回的信号,使输入信号(前级电路信号)变大,那么就是正反馈,如果使输入信号变小,就是负反馈

这里还是针对运放来说,

基本的运放电路大部分情况都是要求接入负反馈,这是最通常的应用!

6.1.4 虚短 虚断

先说为什么产生这两个名词,我们再去解释它!

运放内部电路非常复杂,分析起来相当麻烦,为了大部分应用工程师,而不是做科研的工程师服务,也为了初学者容易使用运放发明了这两个名词。

为了使输入电压、输出电压的公式计算易于理解,并且在绝大部分情况下这样计算就行,就利用虚短、虚断来分析计算电路。

这是运放两个基本特性。

虚断:运放的两个输入端,内部阻抗(电阻)非常大,大到只有很微弱的电流能够流进运放内部。看起来几乎就是完全断掉的电路一样。 我们分析运放电路时,这两个输入端就可以理解为直接断开就行。这是运放本身的设计决定的,自带属性。两个输入端可以认为无电流输入。

虚短:短的意思是相当于一根电线把运放两个输入端直接连一块,也就是分析时,两个输入端的电压可以认为相等。

虚短有两个限定条件:

  1. 运放搭成开环电路,运放工作在线性区间
  2. 运放搭成闭环电路,运放工作在深度负反馈状态

这里解释下,上面第一个很少使用,假设使用也是很固定的几种模式,完全可以不用深入理解。 第二个可以通过实例去理解,运放能够正常工作起来必然是深度负反馈,所以你可以直接把深度去掉。

6.1.5 反向运放、同向运放的虚短、虚断的分析应用。

名词的出现是为了用的!

反向运算放大器电路:

建立条件:

  • 接上了R2 作为反馈电阻,运行起来后,此运放进入深度负反馈,所以运放符合虚短的情况。
  • 本身运放就是虚断的,所以虚短、虚断都成立。
  • Vi这个电压信号从运放的负端输入,所以这个电路是反向运算放大器,输出与输入信号方向相反。

利用虚短、虚断推导反向运放输出电压计算公式:

  1. 虚短,两个输入端电压相等, 所以 V+ = V- = GND(看地符号)=0V
  2. 虚断,V- 的电流是流不进运放的,因为阻抗大到电流忽略不计的程度,所以V-到运放相当于断开。所以电流从 Vi 到 v- 再到 R2 再到 Vout,而不经过运放(注意这样分析,实际必然有一点电流流进运放的,不然运放怎么工作,但是计算时这个电流可以忽略掉)
  3. 根据1.4节的基尔霍夫电流定律我们可以知道,流入节点的等于流出的电流。因为V-到运放内部的电路是虚断的,所以没电流,这样电流I1 到了 V- 位置,和从 V- 流出的电流 I2 是相等的,所以我们得出 I1=I2
  4. I1=I2, 然后根据最基本的欧姆定律(1.4)电流=电压/电阻,我们得出 (Vi - (v-))/R1 = ((v-)-Vout)/R2
  5. 我们根据第一步 虚短概念知道,V- = 0V,所以得到 (Vi-0)/R1 = (0-Vout)/R2
  6. 最后我们得到,Vi/R1 = -Vout/R2, Vout=-Vi*R2/R1,这就是最基本的反向运放放大倍数计算公式。

反向运放计算公式:Vout=-Vi*R2/R1

===================

同向运算放大器电路:

建立条件:

  • 接上了R1 作为反馈电阻,运行起来后,此运放进入深度负反馈,所以运放符合虚短的情况。
  • 本身运放就是虚断的,所以虚短、虚断都成立。
  • Vi这个电压信号从运放的正端输入,所以这个电路是同向运算放大器,输出与输入信号方向相同。

利用虚短、虚断推导同向运放输出电压计算公式:

  1. 虚断,Vp 的电流是流不进运放的,我们知道断路的电路,断掉的地方电压就是输入的电压,所以Vp = Vi。
  2. 根据1.4节的基尔霍夫电流定律我们可以知道,流入节点的等于流出的电流。因为 Vn 到运放内部的电路是虚断的,所以没电流,这样电流I1 到了 Vn 位置,和从 Vn 流出的电流 I2 是相等的,所以我们得出 I1=I2
  3. I1=I2, 然后根据最基本的欧姆定律(1.4节)电流=电压/电阻,我们得出 (0-Vn)/R2 = (Vn-Vo)/R1
  4. 我们根据虚短概念知道,Vp=Vn,再根据第一步虚断推论,得到Vp=Vi=Vn,所以得到 (0-Vi)/R2 = (Vi-Vo)/R1
  5. 最后我们得到,Vo=(1+(R1/R2))*Vi, 这就是最基本的同向运放放大倍数计算公式。

同向运放计算公式: Vo=(1+(R1/R2))*Vi

总结下:

我们了解很多名词是为了什么? 是为了简化计算,为后面的推导建立条件。 实际作为应用工程师,你完全可以避开这些概念,直接使用最后推导出的公式。 我们在什么时候用到这个推导,分析其他人的电路和应聘、考试上。

学和用是两个阶段,学以致用,有些东西上学阶段是重要的,应聘时也是重要的,但是我们去用可能很简单,所以不要被眼花缭乱的公式推导吓住,真的做到了电子工程师,你并不一定需要到去推导,因为是团队作战,也是站在前辈的基础上工作,很多复杂的步骤已经被标准化了,拿来就用是可以的。

并不是所有概念都搞懂才能做研发、才可以发明创造,而是了解大部分基本原理就可以,你为什么不能去做呢?

本来就是拿着应用工程师的薪资,非要用科研工程师的紧箍咒往头上套,这就是自找麻烦了。

脑力够就继续深入学习,脑力欠佳就学会应用,一样可以对得住自己的努力!

一定的工作范围内,只会应用的工程师也是合格的工程师!

参考:

反向运放电路通过虚短、虚断进行电路分析:

运放的虚短、虚断

同向运放电路通过虚短、虚断进行电路分析:

记住这几个特性,运算放大器的使用不再难


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声明:

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