一、滤波运放作用?
集成运放的开环电压增益和输入阻抗均很高,输出阻抗小,构成有源滤波电路后具有一定的电压放大和缓冲作用。
二、常见的滤波电路有哪些?
常见的滤波器电路包括以下几种:
RC低通滤波器电路:该电路由一个电阻和一个电容组成,可用于降低信号的高频分量,使低频信号通过。它是一种简单而常用的滤波器电路。
RC高通滤波器电路:该电路由一个电阻和一个电容组成,可用于降低信号的低频分量,使高频信号通过。
LC低通滤波器电路:该电路由一个电感和一个电容组成,可用于降低信号的高频分量,使低频信号通过。与RC低通滤波器相比,它在低频截止频率的附近具有更陡峭的滤波特性。
LC高通滤波器电路:该电路由一个电感和一个电容组成,可用于降低信号的低频分量,使高频信号通过。与RC高通滤波器相比,它在高频截止频率的附近具有更陡峭的滤波特性。
陷波滤波器电路:该电路可用于滤除一个特定的频率范围内的信号,通常用于消除单个频率的干扰信号。常见的陷波滤波器电路包括带阻滤波器电路和双T滤波器电路。
Sallen-Key低通滤波器电路:该电路由两个电容和两个电阻组成,可用于实现更精确的低通滤波。
巴特沃斯滤波器电路:该电路是一种优化的低通滤波器,具有更平坦的通带响应和更陡峭的截止频率附近的衰减特性。
这些滤波器电路具有不同的特点和适用范围,可以根据具体应用场景选择合适的滤波器电路。
三、有源低通滤波电路一般选用什么运放?
有源低通滤波电路是一种广泛应用于电子电路中的滤波电路。在有源低通滤波器设计中,有许多运算放大器可以使用,具体的选择可以根据具体的应用场景和设计指标来确定。以下是一些常见的运放类型:
1.通用型运放,比如LM358,LM741,TL071等。这种运放类型适用于大多数的低频应用场景,成本较低,而且易于获得和使用。
2.精密型运放,比如OP27,AD797,OPA2134,这种运放具有较高的精度和性能,比如低失真、低噪声等,适用于高精度低频应用场景。
3.高速型运放,比如LMH6629,THS3202,这种运放适用于带宽较宽的低通滤波场合,能提供更宽的带宽和更快的响应速度。
在选择运放时,需要根据具体的应用场景、滤波参数和性能指标综合考虑,并且要注意在使用中进行正确的偏置和反馈电路设计,以便充分发挥电路性能。
四、常见的滤波电路主要的原理是什么?
滤波电路工作原理:
当流过电感的电流变化时,电感线圈中产生的感应电动势将阻止电流的变化。当通过电感线圈的电流增大时,电感线圈产生的自感电动势与电流方向相反,阻止电流的增加,同时将一部分电能转化成磁场能存储于电感之中;当通过电感线圈的电流减小时,自感电动势与电流方向相同,阻止电流的减小,同时释放出存储的能量,以补偿电流的减小。因此经电感滤波后,不但负载电流及电压的脉动减小,波形变得平滑,而且整流二极管的导通角增大。
五、采样电路运放原因?
原因是理论上都是可以把电压传给背面的MCU的。
起首你要知道,运放的特点,对付跟随器来说,输入阻抗M欧姆级别,输出阻抗非常小,这种情势非常有利于,从采样电路得到电压,而且再传导给MCU。原理很简单,串联电路,电阻大紶到电压就多,就更准确(在运放输入的时间),电阻小,得到的电压就少(在运放输出的时间)。
跟随器另一个作用,就是断绝采样电路和MCU控制电路,有许多时候,是需要这种模仿和数字信号隔离的,可以掩护MCU电路同时又可以进步传输有用信号的结果
除非你直接一个直流信号,已经确定是直流了,不变革,用分压方法没题目。
其他的时间,一般不会用电阻分压的方法直接给MCU电压。
六、运放检波电路原理?
检波电路就是能够检测出交流信号峰值的电路。峰值检波电路的输入是被检测的信号,输出在理想情况下是一个稳定的电压(交流信号的峰值),在示波器上显示就是一条水平直线。
用ADC去采集峰值检波电路的输出电压,我们就可以知道输入信号的电压峰值了。这样就可以利用程控放大电路来根据输入信号的大小选择不同的放大倍数。
七、运放补偿电路原理?
Rc : 滤波电容的ESR
R :负载
Gvd= Vin*z1/(z1+z2)
z1= (Rc+1/SC)//R
z2 = SL
Gvd = Vin(1+SCRc)/ (1+ S(L/R+RcC)+s2(LC(R+Rc)/R) ( L/R>>RcC ; R>>Rc)
超前滞后补偿法:二个零点,三个极点
参考端的电平不用考虑,不管是地还是2.5V,都可以当作零.虽然参考是地或2.5V的时候运放的输出的电平不同,但传递函数指的是输出的变化对应输入的变化,即dVout/dVin,而不是它们的绝对值之比Vout/Vin.
求运放的传递函数时它的参考电压要忽略,假设为0。因为传递函数是小信号的交流量来说的,参考是直流量。因此传递函数
G (s) =-Z1/Z2 Z1=(1/SC3)//(1/SC1+R2); Z2=R1//(1/SC2+R3)
八、运放温度补偿电路?
运放温度补偿的电路是让温度传感器的自由端的参考温度能做到更加的适当。大多数的温度传感器都需要温度补偿,常用的温度补偿方法有电桥补偿法。
在一些电子产品中,会用到一些正温度系数和负温度系数的电子元件,以电阻为例正温度系数的随温度升高,电阻值升高,负温度系数的正好相反。
应用中比如做一块传感器,如果单用一种温度系数的元件,误差相对会比较大,如果用正负温度系数的元件相结合,正好正负相平衡,误差相对会比较小。
九、电感滤波电路?
滤波电路常用于滤去整流输出电压中的纹波,一般由电抗元件组成,如在负载电阻两端串联电感器L,组成电感滤波电路。
当流过电感的电流变化时,电感线圈中产生的感生电动势将阻止电流的变化。
当通过电感线圈的电流增大时,电感线圈产生的自感电动势与电流方向相反,阻止电流的增加,同时将一部分电能转化成磁场能存储于电感之中;
当通过电感线圈的电流减小时,自感电动势与电流方向相同,阻止电流的减小,同时释放出存储的能量,以补偿电流的减小。
因此经电感滤波后,不但负载电流及电压的脉动减小,波形变得平滑,而且整流二极管的导通角增大。
十、lc滤波电路?
LC滤波器一般是由滤波电抗器、电容器和电阻器适当组合而成,与谐波源并联,除起滤波作用外,还兼顾无功补偿的需要;
LC滤波电路的原理:
LC滤波器也称为无源滤波器,是传统的谐波补偿装置。LC滤波器之所以称为无源滤波器,顾名思义,就是该装置不需要额外提供电源。LC滤波器一般是由滤波电容器、电抗器和电阻器适当组合而成,与谐波源并联,除起滤波作用外,还兼顾无功补偿的需要; LC滤波器按照功能分为LC低通滤波器、LC带通滤波器、高通滤波器、LC全通滤波器、LC带阻滤波器; 按调谐又分为单调谐滤波器、双调谐滤波器及三调谐滤波器等几种。 LC滤波器设计流程主要考虑其谐振频率及电容器耐压,电抗器耐流。