以上是我们应用中搭载的音频放大电路,以前在大学里学的东西基本上都还给老师了,工作之后也没怎么接触硬件电路的分析。最近在做音频信号的AD采样,所以要先搞懂此电路。

运放反相端输入要输入的信号,同相端给了1.5V的直流偏压。拿到该电路,首先用大学学到的只是,直流和交流分开来分析。当只有直流信号时,有电容部分的电路全部视为断路。此时反相端只通过电阻R504连接到输出端。此时运放构成电压跟随器,因为同相端是1.5V,所以输出端有Uo1=1.5V。当只有交流信号时,电源看成地。此时等效电路为

交流时,就相当于一个反相放大电路。只是与标准的反相放大电路不同在于,与放大倍数有关的电阻旁都接有电容。即电容C503和C502。若将电阻R504和C502部分看成电阻Rf,将电阻R503和C503部分看成电阻R1,则此时的输出Uo2=-Rf/R1*Ui。所以总的输出Uo=Uo1+Uo2=1.5V-Rf/R1*Ui。即运放输出端的信号在1.5V上下波动。

重点说明下该电路中电容C503和C502的作用。

首先看输入端,通过咪头输入的是交流信号。因为电容有隔直通交的特性,C503的接入就是要使交流信号通过,但又不是所有频率的信号都能通过,输入信号频率太低就接近直流,信号就会过不去。也就是说,C503选择104一定时,允许通过的输入端信号最低频率就有一个限定值。

C503的改变就会导致该电路允许通过的最低的低频信号大小。若想使该电路能通过更低的低频信号,就应该增大C503的容值,从而使电路中电容的等效阻值不会因为更低频率信号的输入而变得更大。因为Rc=1/jwc,电容等效阻值与频率、电容值成反比。

再看输出端,当高频信号来时,电容C502使其通过。但当高频信号很高时,电容的等效阻值会很小,相当于一个导线,此时将电阻R504短路,电路就成为了电压跟随器,相应的高频信号没有得到放大。所以,电容C502容值一定时,它允许的高频信号有一个上限值。

若想电路能通过更高的高频信号,从而扩展带宽,就要减小电容C502的容值。频率越高,信号使电容阻值会更接近导线0欧姆,为了减少由于信号频率增大带来阻值减小的影响,我们就要减小电容容值。

总结:

1、若电路设计不符合后端电路要求,思路可以这样,首先看输出端对输出电压的要求,通过改边电阻R504或者R503或者两者都改,从而改变放大倍数,首先使输出能达到要求,接着就是看此时带宽是否满足设计要求,若不能,则可增大电容C503,将电路允许通过的最低频率降得更低;减小电容C502的容值,将电路允许通过的最高频率提的更高些。下限降得更低,上限提的更高,从而带宽给扩宽。

2、每个运放都有一个叫带宽增益积的参数,即GBP。即带宽和增益的乘积是一个常数。每个运放的GBP都不一样,要参考运放的手册。

上面是我对运放放大电路的一些理解,理解不对之处,还望高手指出改正!!!

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