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方波电路的工作原理
方波电路如图所示:我们可以将此处的电路分成三个部分来进行理解,第一个蓝色部分属于我们的负反馈网络,第二个部分是我们的橘黄色的部分,我们可以看做是我们的一个正反馈网络,第三个部分也就是我们的运放的主要的比较的核心部分。
运放电流检测电路
使用运放电流检测,检测方式有高端检测和低端检测两种运放电路。高端运放电流检测优点:-可以检测区分负载是否短路-无地电平干扰缺点:-共模电压高,使用非专用分立器件设计较复杂、成本高、面积大低端运放电流检测优点:-共模电压低,可以使用低成本的普通运算放大器缺点:-检流电阻引入地电平干扰,电流越大地电位干扰越明显
串并联反馈如何判断
串联反馈:是指我们的反馈元件从反馈网络中取出反馈信号用串联的形式把反馈电压和我们的输入回路相减 串联反馈:降低放大器的电压放大倍数,稳定放大器的电压增益。由于是串联所以提高了输入电阻。
运放组成的反馈电路分析
运放电路反馈分为:电流反馈,增大输出电阻,稳定输出电流 电压反馈,减少输出电阻,稳定输出电压。串联反馈,增大输入电阻,稳定输入电压,降低电压放大倍数。并联反馈,减少输入电阻,稳定输出电流,降低电流放大倍数
茹贝尔震荡自激消除网络
我们知道放大器电路中,无可避免的就是震荡自激的产生,而自激的来源首先是相位的颠覆所导致,什么意思呢?这是因为我们的运放电路所产生的电信号属于交变信号(模拟信号,比如正弦波)。有时候我们人为的随意加放Pf级别的电容和电阻所导致,最终产生相位偏移,而满足自我激励的另外一个条件就是幅度。
方波电路的工作原理
我们可以将此处的电路分成三个部分来进行理解,第一个蓝色部分属于我们的负反馈网络,第二个部分是我们的橘黄色的部分,我们可以看做是我们的一个正反馈网络,第三个部分也就是我们的运放的主要的比较的核心部分。
运放的压摆率
压摆率定义为运放输出电压可以达到的最大摆动速率,它以伏每微妙为单位,测量压摆率的时候可以在输入端放置一个较大的阶越信号,比如1V的伏值,然后测量输出端的电压摆动,也就是图中输出量从10到90的时间间隔,我们可以看下我们的这个0.25us,有些对应的数据手册中会对应给出压摆率的对应的指标,有些会用大信号的阶越信号来代替
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