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《典型电子电路设计与测试》运算放大器电路阅读体验 这本书的第一章节主要为我们展示了9种运算放大器电路(同相放大电路、反相放大电路、求和放大电路、差分放大电路、线性增益差分放大电路、通用仪表放大电路、改进型仪表放大电路、峰值检波电路、开关电容放大电路)的原理图、仿真结果、参数的设置与分析。其中参数分析中,主要对这几种电路的偏置点、瞬态、交流、直流和蒙特卡洛分析、直流和最坏情况分析。 由于以前接触模拟电路是上大学的时候,很多知识都忘记了,我根据《典型电子电路设计与测试》书,也查找了一些资料,跟大家分享一下,以同相放大电路为例: 1、偏置点分析 书中给提供了电压增益、输入阻抗、输出阻抗,电阻对输出电压的灵敏度的仿真结果。 电压增益是什么呢,就是输入电压/输出电压,得出的电压放大倍数。 同相放大器的输入阻抗在理想情况下为无穷大,实际中由运放共模输入阻抗和反馈共同决定,通常远高于反相放大器,适合高阻抗信号处理。 输出阻抗:理想输出阻抗:0Ω(完美电压源)。实际输出阻抗,由运放内部结构和负反馈共同决定,通常为mΩ级。 2、直流分析中,书中通过输入电压的线性增加,得到了输出电压的线性关系。 3、瞬态分析中,设置仿真时间为2ms,最大步长为5us,结果显示输入和输出电压波形,验证了电路实现2倍同相放大的功能。 4、电阻变化对增益和带宽的影响:通过改变电阻R2的值,可以观察到增益和带宽的变化。例如,当R2从1k增加到7k时,增益从2增加到8,而带宽从2MHz减少到0.5MHz。这表明电阻的变化会影响电路的增益和频率响应。 5、蒙特卡洛分析适用于需要评估元器件容差对电路性能影响的场景,特别是在高可靠性和高精度要求的电路设计中。本书中设置直流电压为1V,电阻容差为平均分布5%,得出输出电压值。 通过对学习运算放大器电路的学习,感觉这本书非常好,例子都是典型的案例,参数的设置非常具有代表性,需要有一定的基础,阅读时候,不懂的概念需要及时查阅一些资料,效果会更好一些。 |
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