发布时间:2022-10-21 阅读量:2603 来源: 我爱方案网整理 发布人: Aurora
运算放大器在作为放大器使用时,需要在其输出端与反相输入端之间接一个电阻(亦可以是电容或电感,譬如电容测量电路就是接一个电容),这个电阻即为反馈电阻。反馈电阻的具体取值范围与电路的放大倍数及运算放大器的输出幅度、输出电流有关。
一、简要说明
设计一个同相比例器,做成实际电路板后,就出现了三个杂散电容:CIN+、CIN-、COUT,如下图。

因为CIN-的旁路作用使放大器的高频响应变差,其频带的上限频率约为:fH=1/(2πR2CIN-),若增益电阻R2的阻值较大,上限频率严重下降,同时引入的滞后相位可能引起振荡。理论上,如果要实现 10 倍同相增益,用10kΩ 对 1kΩ,就没有用 1KΩ 对 100Ω 好。
二、实际应用
反馈电阻的具体取值范围与电路的放大倍数及运算放大器的输出幅度、输出电流有关。

上图为反相比例放大器。假设所用的运算放大器为LM358,电路的工作电压为±5V。图中的电阻R2为输入电阻,RF为反馈电阻。放大倍数为-(RF/R2),这里的负号“-”表示输出电压与输入电压相位相反。
▲反馈电阻RF为何不能取值过小?
由于在反相比例放大器中,反相输入端(即图中的V-端)为虚地,该端电位非常接近于地电位(与地电位之间的电压差在微伏级),但又不等于地电位,故反馈电阻RF也相当于运算放大器的一个负载。
我们假定RF=10KΩ,运放的输出幅度为3V,则流过RF的电流为3V/10KΩ=0.3mA(这个电流由运放供给。LM358的最大输出电流一般在30mA左右),但是若RF取值为100Ω,输出电压不变时,则流过RF的电流可达30mA,达到了LM358的最大输出电流,此时LM358的输出幅度将降低,并且输出波形发生畸变。由上可见,反馈电阻RF不能取值过小。
▲反馈电阻RF为何不能取值过大?
由于RF决定着电路的放大倍数,在要求放大倍数很高时,若R2不变,想获得高的放大倍数,就要增大RF的阻值,但是其阻值也不能过大。假定R2为100KΩ,要求的放大倍数为100,此时RF将高达10MΩ。这么大的反馈电阻,其精度及稳定性都远不如数十KΩ以内的小电阻,故此时电路放大倍数的精度将受影响(这个在精密测量电路中是不允许的)。
另外,RF取值过大,LM358自身的输入偏置电流在RF上产生的附加失调电压也会显著增大,从而导致输出失调电压增大。可见,RF取值也不能过大。一般情况下,RF选用数百Ω至数十KΩ范围内的电阻较合适。
关于我爱方案网
我爱方案网是一个电子方案开发供应链平台,提供从找方案到研发采购的全链条服务。找方案,上我爱方案网!在方案超市找到合适的方案就可以直接买,没有找到就到快包定制开发。我爱方案网积累了一大批方案商和企业开发资源,能提供标准的模块和核心板以及定制开发服务,按要求交付PCBA、整机产品、软件或IoT系统。更多信息,敬请访问http://www.52solution.com
无源晶振与有源晶振是电子系统中两种根本性的时钟元件,其核心区别在于是否内置振荡电路。晶振结构上的本质差异,直接决定了两者在应用场景、设计复杂度和成本上的不同。
RTC(实时时钟)电路广泛采用音叉型32.768kHz晶振作为时基源,但其频率稳定性对温度变化极为敏感。温度偏离常温基准(通常为25℃)时,频率会产生显著漂移,且偏离越远漂移越大。
有源晶振作为晶振的核心类别,凭借其内部集成振荡电路的独特设计,无需依赖外部电路即可独立工作,在电子设备中扮演着关键角色。本文将系统解析有源晶振的核心参数、电路设计及引脚接法,重点阐述其频率稳定度、老化率等关键指标,并结合实际电路图与引脚定义,帮助大家全面掌握有源晶振的应用要点,避免因接线错误导致器件失效。
晶振老化是影响其长期频率稳定性的核心因素,主要表现为输出频率随时间的缓慢漂移。无论是晶体谐振器还是晶体振荡器,在生产过程中均需经过针对性的防老化处理,但二者的工艺路径与耗时存在显著差异。
在现代汽车行业中,HUD平视显示系统正日益成为驾驶员的得力助手,为驾驶员提供实时导航、车辆信息和警示等功能,使驾驶更加安全和便捷。在HUD平视显示系统中,高精度的晶振是确保系统稳定运行的关键要素。YSX321SL是一款优质的3225无源晶振,拥有多项卓越特性,使其成为HUD平视显示系统的首选。