单电源运放简析.docx

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1、试验报告专业:电气工程及其自动化姓名:郭家劲、杨罡学号: 3130104021日期: 2023 年 6 月 23 日桌号:课程名称:电子与电路技术指导教师:祁才君成绩: 试验名称:单电源运放的使用试验类型:同组学生姓名: 一、试验目的和要求必填二、试验内容和原理必填三、主要仪器设备必填四、操作方法和试验步骤五、试验数据记录和处理六、试验结果与分析必填 七、争论、心得争论专题单电源运放的使用我们学习中常见的运算放大器的应用都是基于双电源运放而设计的,但在实际应用中,很多场合下单电源 运放的应用更为普遍。与双电源运放相比,单电源运放不仅可以单电源供电,而且也可以双电源供电,两 种供电方式之间存在肯

2、定的转化关系。争论单电源运放的原理和根本使用方法,这样我们就可以将基于双装 电源运放而设计的电路使用单电源运放实现。这将简化设计过程,扩展运放的使用。订 一、单电源运放的原理和根本使用方法线1、根本原理以通用运放LM358 为例.3承受单电源对集成运放供电的常用设计方法是在双电源供电原理图的根底上改进,把集成运放两输入端电位同时抬高通常抬高至电源电压的一半,即 Vcc/2,抬高后的这个电位就相当于双电源供电时的“地”电位一般称为“虚地”,因此在静态工作时,输出端的电位也将等于两输入端的静态电位Vcc/2。3、单电源运放的偏置方法1电阻分压法如图(a)所示,这是一种最常用的偏置方法。通过用2 个

3、 100 k 的电阻R1、R2 组成分压网络,形成Vcc/2 的偏置电压,该方法不仅简洁而且本钱低。但是当偏置电压源的输出阻抗大时,输出电流的变化对偏置电压精度的影响很大。因此电阻分压法一般适用于偏置电压精度要求不高的场合。2运放电压跟随器法由图 3(a),(b)可分别得到输出电压表达式:从上述的两个表达式分析可得出,偏置电压Vcc/2 没有被放大,而信号 Vs 能获得足够的放大倍数,无论装订线输入信号是从同相端接入还是从反向端接入都可以获得不失真的波形;但是此时输出电压包含Vcc/2 的直流重量,可以通过在输出端加隔直电容C 滤除直流偏压,进而得到只放大Vs 的输出信号。2、根本设计思路:为

4、使电路能对沟通信号放大而不失真,单电源供电的运放两输入端和输出端静态电压不能为0,必需大于 输出沟通信号幅值,一般取电源电压Vcc 值的一半。原理图如图(b)所示,图中 V cc 被 R1、R2 分压后接到由单电源运放组成的电压跟随器,进而形成Vcc/2 的偏置电压源。该电路具有很高的输入阻抗与很低的输出阻抗。这样运放的输出端可以看作一个Vcc/2 的恒压源,输出电流的变化对偏置电压几乎没有影响,因此获得准确的偏置电压。但是由于增加了一个单电源运放,这种方法的本钱比较高。3射级电压跟随器法装订线原理图如图(c)所示。该方法与运放电压跟随器法相像,但是这里承受三极管Q 组成的射极电压跟随器作为电

5、阻分压的输出级。射级电压跟随器同样具有输入阻抗高、输出阻抗低的特性,因此该方法也可以避开电阻分压法中输出阻抗高的缺乏。并且由于只增加了 1 个三极管,本钱也比运放电压跟随器法低。但是依据偏置电压计算得到的电阻值常常需要结合实际电阻值选择,因此偏置电往往压存在误差。二、单电源反相放大、同相放大和差分放大电路设计和仿真分析根本设计原理图: 反向和同向放大电路差分放大电路1、单电源反相放大电路设计仿真电路图:装订线示波器观看装订线瞬态扫描装订线直流工作点分析沟通扫描装订线2、单电源同相放大电路设计仿真电路图:示波器观看:装订线瞬态扫描:.8装订线直流工作点分析:沟通扫描:装订线.103、单电源差分放

6、大电路设计仿真电路图:装示波器观看:订线瞬态扫描:.11装订线直流工作点分析沟通扫描装订线.134、双电源反相放大电路设计仿真电路图:装示波器观看订线瞬态扫描装订线直流工作点沟通扫描装订线5、双电源同向放大电路设计仿真电路图:示波器观看装订线瞬态扫描装订线直流工作点沟通扫描装订线6、双电源差分放大电路设计仿真电路图:示波器观看装订线瞬态扫描装订线直流工作点沟通扫描装订线7、总结:仿真结果证明,本试验中单电源运放电路可以根本到达与双电源运放电路一样的放大效果,证 明单电源运放电路的供电方式符合题目设计要求。需留意的是,仿真试验的偏置方法皆为运放跟随器法。三、单电源运放与双电源运放的使用区分1、单

7、电源工作下需要考虑的实际问题:装订线(1) 在单电源应用中,对放大器性能的最直接影响是输入和输出信号范围会缩小;(2) 由于输入和输出信号的偏移度更小,放大器电路对内部和外部误差源变得更敏感;(3) 在某些低压单电源器件中,增益精度也会降低,因此需要认真考虑器件选型。(4) 输入输出时必需使用隔直电容。2、适用场合:在某些场合如手持式设备供电只能使用单电源运放。当对放大精度和稳定性要求很高的场合,最好使 用双电源方式,但不确定,运放供电方式的选择视实际状况而定。在实际应用中,单电源运放可直接使用双电源供电;单电源运放也可使用单电源供电模式,但要设置偏置虚地。这会在后面的比照中具体表达。3、电压

8、范围运放的输出电压范围确定要小于它的工作电源电压范围,例如工作在单正电源下的运放其输出电压只能在 正电压范围内而且最地输出电压高与 0V,最高输出电压低于电源电压。而工作在正负双电源下的运放其输出电压就可以跨越正负电压。通常一个运放既可以在单电源下工作也可以在双电源下工作,但是工作在双电源下时其电源电压范围要小 于单电源的范围。例如 LM358 在单正电源工作时的最高电源电压为 30V,而在对称双电源下工作时的最大正负电源电压为+15V 和-15V,固然它也可以在不对称双电源下工作,此时的最大正负电源电压差为30V。4、对供电条件的要求在运放的datasheet 上,假设电源电压写的是3V30

9、V/1.5V15V如 324,则这个运放就是单电源运放,既能够单电源供电,也能够双电源供电;假设电源电压是1.5V-15V如 741,则这个运放就是双电源运放,仅能承受双电源供电。下面就来分析要放大不同类型的信号,单电源运放和双电源运放对于供电系统的要求:(1) 对于直流信号的放大承受单电源运放进展放大:单电源供电和双电源供电都可以正常完成放大工作;承受双电源运放进展放大:最好选择正负双电源供电,否则输入信号幅度较小时,可能无法正常工作;(2) 对于沟通信号的放大承受单电源运放进展放大:可以运用双电源供电完成工作,如承受单电源供电则须添加个偏置,即“虚 地”。而偏置的结果是把供电所承受的单电源

10、相对的变成“双电源”,不然,将会丧失负半周期的输出信号;承受双电源运放进展放大:可以运用双电源供电完成工作。不能承受单电源供电,由 datasheet 知,对双电源运放承受单电源供电放大沟通信号不满足工作条件将会不能正常工作。可见单电源运放既能够单电源供电,也能够双电源供电,能完成多种不同要求的信号在不同供电系统中的 放大要求。适用范围更广。四、心得和体会单电源运放在放大原理上与双电源运放没有实质的区分,对于跨越 0 位的沟通信号只需将信号抬高肯定的幅值一般为Vcc/2便可以实现与双电源运放一样范围的信号放大,即“相对”的双电源运放;信号的抬高即“虚地”的实现通常有电阻分压法、运放电压跟随器法

11、、射级电压跟随器法三种,其中电阻分压本钱最低,但输出电流的变化对偏置电压精度的影响很大;运放电压跟随器法的输出进度最高, 最稳定拥有很大的输入电阻、很小的输出电阻可看成恒压源,但本钱较高;在单电源运放实现后,可以觉察,无论在放大倍数、相位关系上都格外完善。但需留意,单电源运放会 输出一个Vcc/2 的直流偏置,须添加个隔直电容;单电源运放芯片具有既能够单电源供电,也能够双电源供电的优势,能完成多种不同要求的信号在不同 供电系统中的放大要求。双电源向单电源的转化是可以实现的,只是需要在输入端加信号基准电平提升电 路,输出端的静态电平也不再为零,因此由双电源改用单电源接法后更适合放大沟通信号。五、

12、合作分工说明郭家劲:单电源运放的原理;仿真试验。装订线杨罡:单电源运放与双电源运放的区分;心得体会与其他;排版与校正。六、探究历程,满足和圆满争论题的起步较晚,没有头绪,但在听取了课堂上同学们的共享后得到了很大的启发,在查阅相关资料后 原理总结、仿真试验进展的相对顺当。但在分析单电源运放和双电源运放使用的区分时,由于资料的匮乏, 总结起来相对困难。但实现争论题的设计,试验和总结,整个过程还是格外成功,令人满足的。圆满的是在分析单电源运放和双电源运放使用的区分时并没有在仿真试验中表达。也没有实现量化数据的 说明。七、建议本道争论题较为简洁,操作思路很清楚。可以在对单电源运放的内部原理和双电源运放的区分方面提高要 求。八、参考资料【1】王晓东单电源运放的偏置缘由分析与偏置方法现代电子技术2023 年第 16 期 P123【2】刘立钧运放单电源放大电路设计方法电子科技2023 年第 10 期 P73【3】吴猛单电源运放在电路设计中的应用集成电路通讯2023 年 12 月第 25 卷第 4 期 P25

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