国产精品久久久aaaa,日日干夜夜操天天插,亚洲乱熟女香蕉一区二区三区少妇,99精品国产高清一区二区三区,国产成人精品一区二区色戒,久久久国产精品成人免费,亚洲精品毛片久久久久,99久久婷婷国产综合精品电影,国产一区二区三区任你鲁

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

差分電路的構型和原理解析

傳感器技術 ? 來源:玩轉嵌入式 ? 作者:玩轉嵌入式 ? 2021-02-19 09:36 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

差分運算放大電路,對共模信號得到有效抑制,而只對差分信號進行放大,因而得到廣泛的應用。差分電路的電路構型

74ac6aac-723b-11eb-8b86-12bb97331649.png

圖1差分電路目標處理電壓:是采集處理電壓,比如在系統中像母線電壓的采集處理,還有像交流電壓的采集處理等。差分同相/反相分壓電阻:為了得到適合運放處理的電壓,需要將高壓信號進行分壓處理,如圖1中V1與V2兩端的電壓經過分壓處理,最終得到適合運放處理的電壓Vin+與Vin-。差分放大電路:反饋,對于運算放大電路來說,運放工作在線性區,所以這里一定是負反饋,沒有反饋(開環)或者是正反饋,那是比較器電路而不是放大電路,這時候運放工作在飽和區或稱為非線性工作區,正因為飽和,輸出才是電源電壓的幅值。 圖2是一種帶正反饋的運放電路,這里就不能叫運算放大電路了,因為運放的開環放大倍數理想是無限大,當然實際中不可能無限大,所以如下結構是遲滯電壓比較器,運放工作在非線性區或飽和區。

7568be8c-723b-11eb-8b86-12bb97331649.png

圖2 圖3,依然是電壓比較器結構,上面已經提到,運放開環增益很大,不帶負反饋,工作就如非線性區,當做電壓比較器來使用。

75967084-723b-11eb-8b86-12bb97331649.png

圖3 運算放大器,反饋電阻從輸出接到反相端"-"就是負反饋,當然在輸出信號不超過電源電壓時(注:一切信號的能量來源是電源,輸出當然不可能超過電源幅值),實現的功能就是放大信號的功能;接到同相端"+"就是正反饋,電路功能是電壓比較器。當然在實際當中我們并不提倡用運放去做電壓比較器,而是選用專用的比較器,如LM339、LM393、LM211等,因為比較器和運放在實際當中內部器件的工作狀態還是有區別的。 比較器接了限流電阻—"R74、R77",這是因為比較器在幅值切換時,快速上升或下降沿對后級容性負載進行充放電,這個充放電電流確來自這個有源器件—比較器,因此加限流電阻目的是防止電流沖擊。 RC濾波:可以酌情調節,目的是防止輸出過沖等信號失真問題 差分輸入電壓的計算 圖4電路,為了便于計算,我們給定每個阻值。 差分電路的另一個特點是對稱性,R40=R56及R47=R55,差分分壓兩個支路電阻也是相等的。

75beb3d2-723b-11eb-8b86-12bb97331649.png

圖4Vin+和Vin-的值是如何計算的? 我們先通過繁瑣的計算來得到,然后再簡化計算。 首先,運放的同相端5引腳和反相端6引腳,利用"虛短"得到,其中系數6是指6個100k的電阻,方便簡化式子:

7629c618-723b-11eb-8b86-12bb97331649.png

那么通過分壓關系得到Vin+:

764f5766-723b-11eb-8b86-12bb97331649.png

再次通過分壓關系得到Vin-:

769f255c-723b-11eb-8b86-12bb97331649.png

76c3d6ae-723b-11eb-8b86-12bb97331649.png

那么就得到Vin+減Vin-的值。 其實還有一種簡單方法得到Vin+減Vin-的值,利用運放的虛短特點,可將電路等效為:

76f0d140-723b-11eb-8b86-12bb97331649.png

圖5

77b796d6-723b-11eb-8b86-12bb97331649.png

圖6 所以要計算Vin+減Vin-的值,變得很容易,只是一個簡單的分壓電路而已,如下計算得到:

77dd22ca-723b-11eb-8b86-12bb97331649.png

78003576-723b-11eb-8b86-12bb97331649.png

得到差分電壓輸入值是0.84V。差分放大電路的計算

7825bf08-723b-11eb-8b86-12bb97331649.png

圖7 計算公式推導,依舊遵循運放的虛短和虛斷特性,當R56=R40,R47=R55時,差分計算可以簡化為:

789a983c-723b-11eb-8b86-12bb97331649.png

實際應用電路中,我們為了簡化計算,也是用最簡方法計算,經常使用的電路也是上述電路,令電阻相等關系,簡化計算。 放大電路的"偏移計算"為什么要對輸出電壓進行偏移?這是因為如當采集負值時,我們的采樣芯片和MCU幾乎都不支持負值采樣的時候,你就必須進行偏移,使得輸出總是為正值。 偏移電路,如圖8,在原來同相端電阻接地GND的地方,我們接一個電壓值,通常也稱為偏移電壓。那么最終表達式是什么?

78d5eb44-723b-11eb-8b86-12bb97331649.png

圖8 通過疊加定理最終得到:

790b261a-723b-11eb-8b86-12bb97331649.png

這里公式的成立,保證R64=R72,R73=R57,那么最終得到偏移公式是在原來基礎上加個電壓偏移量2.5V_Ref:

793376d8-723b-11eb-8b86-12bb97331649.png

只要根據實際應用選擇合適的偏移量,輸出總會為一個正值。

7972e2b4-723b-11eb-8b86-12bb97331649.png

圖9 比如,圖9電路,輸入電壓變為-100V,那么最終輸出電壓就為:

79e7886c-723b-11eb-8b86-12bb97331649.png

這樣就將負電壓偏移為正電壓,處理器符合處理器處理要求了,偏移電路在采集如交流電、以及存在負直流電壓的控制電路中廣泛使用。

原文標題:輸出電壓為什么要偏移?差分電路原理解析

文章出處:【微信公眾號:傳感器技術】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

責任編輯:haq

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 電路
    +關注

    關注

    173

    文章

    6075

    瀏覽量

    178379
  • 電壓
    +關注

    關注

    45

    文章

    5773

    瀏覽量

    121827

原文標題:輸出電壓為什么要偏移?差分電路原理解析

文章出處:【微信號:WW_CGQJS,微信公眾號:傳感器技術】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    德州儀器高速接收器:SN65LVDS 系列全面解析

    德州儀器高速接收器:SN65LVDS 系列全面解析 電子工程師在選擇合適的接收器時,往往會關注其性能、兼容性、可靠性等多個方面。今天
    的頭像 發表于 02-28 16:55 ?512次閱讀

    Infineon BGS22W2L10 DPDT射頻開關深度解析

    Infineon BGS22W2L10 DPDT射頻開關深度解析 在電子工程領域,射頻開關是一個關鍵的組件,它在信號切換和路由方面起著至關重要的作用。今天,我們就來深入探討英飛凌
    的頭像 發表于 01-31 17:20 ?1156次閱讀

    深入解析SN65LVDS349:高速接收器的卓越之選

    深入解析SN65LVDS349:高速接收器的卓越之選 在電子設計領域,高速、可靠的數據傳輸一直是工程師們追求的目標。TI推出的SN65LVDS349高速四路
    的頭像 發表于 01-27 15:30 ?274次閱讀

    解析ADA4922-1:高性能18位ADC驅動器

    解析ADA4922-1:高性能18位ADC驅動器 在電子設計領域,對于一些需要高精度數據采集和處理的應用,高性能的ADC驅動器是關鍵部件之一。今天我們來深入了解一款由ADI推出的高性能器件
    的頭像 發表于 01-13 09:20 ?350次閱讀

    精密、可選增益、全漏斗放大器AD8475:特性與應用解析

    精密、可選增益、全漏斗放大器AD8475:特性與應用解析 在電子工程師的日常設計工作中,選擇合適的放大器至關重要。今天我們要深入探討的是Analog Devices推出的AD8475,一款全
    的頭像 發表于 01-12 14:35 ?271次閱讀

    深入解析SNx5LBC176總線收發器:特性、參數與應用考量

    深入解析SNx5LBC176總線收發器:特性、參數與應用考量 在電子工程師的設計工作中,選擇合適的總線收發器至關重要。今天,我們就來
    的頭像 發表于 01-04 17:20 ?638次閱讀

    高速接收器SN65LVDS/T系列:性能與應用解析

    高速接收器SN65LVDS/T系列:性能與應用解析 引言 在高速數據傳輸領域,低電壓分信號(LVDS)技術憑借其高速、低功耗和抗干擾能力強等優勢,得到了廣泛應用。德州儀器(TI
    的頭像 發表于 12-31 11:20 ?350次閱讀

    高速接收器SN65LVDS系列:設計與應用全解析

    高速接收器SN65LVDS系列:設計與應用全解析 在高速數據傳輸的領域中,接收器是實現高效、穩定信號接收的關鍵組件。今天我們要深入探
    的頭像 發表于 12-30 17:00 ?540次閱讀

    深入解析DS90LV027AH:高性能LVDS雙驅動器的設計與應用

    了廣泛應用。DS90LV027AH作為一款高性能的LVDS雙驅動器,為工程師們提供了可靠的解決方案。本文將深入解析DS90LV027AH的特性、應用及設計要點,幫助工程師們更好地理解
    的頭像 發表于 12-29 11:05 ?394次閱讀

    高速接收器SN55LVDS33 - SP的特性與應用解析

    高速接收器SN55LVDS33-SP的特性與應用解析 在電子設計領域,高速接收器的性能對于數據傳輸的穩定性和效率至關重要。今天,我們
    的頭像 發表于 12-26 09:25 ?559次閱讀

    探頭技術解析:原理、應用與選型指南

    探頭是一種專門用于測量差分信號的測試工具,其原理是通過兩個對稱的輸入通道同時采集信號的正負端,并通過內部電路計算兩信號的差值,從而消除共模噪聲干擾,實現高精度測量。 1.1 工作機制 雙端輸入
    的頭像 發表于 11-28 16:27 ?794次閱讀

    二級電路的電阻怎么配置?

    想問下,二級電路的電阻該怎么配置呢?
    發表于 10-16 15:05

    探頭核心特性與應用場景深度解析

    探頭作為現代示波器的關鍵測量附件,憑借獨特的放大機制,成為高速電路、高壓系統信號采集的首選工具。從技術實現來看,
    的頭像 發表于 06-26 13:51 ?978次閱讀

    單端輸入至輸出電路設計

    單端輸入至輸出電路設計
    的頭像 發表于 04-25 16:39 ?1362次閱讀
    單端輸入至<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b>輸出<b class='flag-5'>電路</b>設計