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[导读]在放大器电路设计中,你一定被一些最常见的问题给“坑”过,例如——没能用正确的方法对单电源运算放大器电路进行去耦。今天我们就讨论下这个问题,并给出单电源放大器电路的正确去耦方法。单电源运算放大器电路要求对输入共模电平进行偏置以处理正负摆动的交流信号。当采用电阻分压供电电源的方法来提...

这篇文章帮您纠正错误的去耦方法在放大器电路设计中,你一定被一些最常见的问题给“坑”过,例如——没能用正确的方法对单电源运算放大器电路进行去耦。今天我们就讨论下这个问题,并给出单电源放大器电路的正确去耦方法。


单电源运算放大器电路要求对输入共模电平进行偏置以处理正负摆动的交流信号。当采用电阻分压供电电源的方法来提供偏置时,必须进行足够的去耦处理,以维持电源抑制(PSR)不变。


常见但错误的方法


一种常见的,但是错误的做法是通过一个带有0.1 μF旁路电容的100 kΩ/100 kΩ分压电路来向运算放大器的同相端提供 VS/2偏置。如果使用这些值,电源去耦往往显得不足,因为其极点频率仅为32Hz。


正确方法推荐


当电路工作在不稳定的环境下,图1(同相放大)和图2(反相放大)给出了如何获得最佳效果的VS/2去耦偏置电路。

这篇文章帮您纠正错误的去耦方法

图1 单电源同相放大器电路的正确去耦方法

Midband Gain = 1 R2/R1


这篇文章帮您纠正错误的去耦方法

图2 单电源反相放大器电路的正确去耦方法

Midband Gain = –R2/R1


两种情况下,偏置功能均由同相输入端提供,反馈使反相输入端获得相同的偏置,而单位直流增益则将输出偏置为同一电压。耦合电容C1与BW3一致,滚降低频增益。


在设计途中,你还遭遇过哪些难题,又是如何解决的呢?在文末与大家一起分享吧~

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