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[導讀]在放大器電路設計中,你一定被一些最常見的問題給“坑”過,例如——沒能用正確的方法對單電源運算放大器電路進行去耦。今天我們就討論下這個問題,并給出單電源放大器電路的正確去耦方法。單電源運算放大器電路要求對輸入共模電平進行偏置以處理正負擺動的交流信號。當采用電阻分壓供電電源的方法來提...


【世說知識】這篇文章幫您糾正錯誤的去耦方法在放大器電路設計中,你一定被一些最常見的問題給“坑”過,例如——沒能用正確的方法對單電源運算放大器電路進行去耦。今天我們就討論下這個問題,并給出單電源放大器電路的正確去耦方法。



單電源運算放大器電路要求對輸入共模電平進行偏置以處理正負擺動的交流信號。當采用電阻分壓供電電源的方法來提供偏置時,必須進行足夠的去耦處理,以維持電源抑制(PSR)不變。



常見但錯誤的方法


一種常見的,但是錯誤的做法是通過一個帶有0.1 μF旁路電容的100 kΩ/100 kΩ分壓電路來向運算放大器的同相端提供 VS/2偏置。如果使用這些值,電源去耦往往顯得不足,因為其極點頻率僅為32Hz。



正確方法推薦


當電路工作在不穩(wěn)定的環(huán)境下,圖1(同相放大)和圖2(反相放大)給出了如何獲得最佳效果的VS/2去耦偏置電路。


【世說知識】這篇文章幫您糾正錯誤的去耦方法


圖1 單電源同相放大器電路的正確去耦方法


Midband Gain = 1 R2/R1



【世說知識】這篇文章幫您糾正錯誤的去耦方法


圖2 單電源反相放大器電路的正確去耦方法


Midband Gain = –R2/R1



兩種情況下,偏置功能均由同相輸入端提供,反饋使反相輸入端獲得相同的偏置,而單位直流增益則將輸出偏置為同一電壓。耦合電容C1與BW3一致,滾降低頻增益。



在設計途中,你還遭遇過哪些難題,又是如何解決的呢?在文末與大家一起分享吧~







原文轉自亞德諾半導體





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