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運算放大器的實測放大倍數原因分析

GReq_mcu168 ? 來源:今日頭條 ? 作者:物聯網全棧開發 ? 2022-05-30 14:58 ? 次閱讀
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昨天晚上, 發了一篇微頭條,說的是我們使用的一個三相市電電壓采樣處理電路。

在家里接入220V市電測試時,測得的放大倍數約為5.96,與理論計算的10倍左右的放大倍數不一致,如下:

在家里用國產2000元左右的示波器測量單相市電電壓的波形。

該波形由1mA:1mA的交流互感器經過運放處理得到;

在運放輸出端測得電壓峰-峰值僅為940mV左右。

萬用表測試市電的真有效值為223V。

按理論計算,

互感器初級的電流為223V/400k=0.5575mA。

互感器次級的電流也為0.5575mA,在100歐采樣電阻R4兩端得到的電壓為55.75mV的真有效值。

峰-峰值為55.75*2*sqrt(2)=157.66mV。

與示波器在R4兩端測得電壓的峰-峰值一致;

運放的同相端輸入電壓為:

3.3V*R9/R7+R9=3.3*2.2/47+2.2=0.1475v。

同相端的輸入電壓經過運放在輸出端得到的電壓為 0.1475*(1+R1/R2)=0.1475*11=1.62v。

這與示波器測得運放輸出電壓的直流電平一致。此時,電壓互感器的輸出電壓經過運放放大之后,在輸出端得到的電壓峰-峰值應該為:157.66*10=1.58V。

但是,實際測得電壓的峰-峰值僅為0.94V。放大倍數僅為0.94/0.15766=5.96。

與理論的放大倍數R1/R2=10,差了一倍。問題出在哪里呢?

dd9cc030-dfda-11ec-ba43-dac502259ad0.png

示波器測得的運放輸出的波形

ddf2bad0-dfda-11ec-ba43-dac502259ad0.png

市電電壓采樣和處理電路

一、電路分析

根據電路疊加原理,可以將該電路的直流和交流分別進行分析,

所得到的運放輸出端的信號疊加在一起即得到總的輸出信號,

交流和直流的有可能經過不同的通路,

對于直流信號,電感相當于短路,電容相當于斷路,

而對于交流信號,電感和電容都應該考慮其阻抗,

當信號頻率為f時,感量為L的電感的阻抗為de3c9786-dfda-11ec-ba43-dac502259ad0.png

容量為C的電容的阻抗為de633f26-dfda-11ec-ba43-dac502259ad0.png,

根據上述原則,分別畫出直流通路的電路圖以及交流通路的電路圖,

因為電壓互感器的輸出電阻很小,在此忽略不計;

deb2611e-dfda-11ec-ba43-dac502259ad0.jpg

簡化的直流通路

根據運放的虛斷原理,其同相輸入端的輸入電阻無窮大。

輸入電壓VR3為:

dee43342-dfda-11ec-ba43-dac502259ad0.png

。

根據虛短原理,其反相輸入端的電壓與同相輸入端的電壓相同,即為VR3。

根據基爾霍夫電流定律,流入節點2的總電流為0,

同時根據虛斷原理,從運放反相端流入節點2的電流為0,所以:

df151174-dfda-11ec-ba43-dac502259ad0.png

進一步整理得到:

df3ba7a8-dfda-11ec-ba43-dac502259ad0.png

代入數值得到:

df683d54-dfda-11ec-ba43-dac502259ad0.png

輸出端直流電平剛好是電源電壓的一半,可以保證所得到的交流信號幅度達到最大。

df909858-dfda-11ec-ba43-dac502259ad0.jpg

根據與直流通路相同的分析,流入節點2的總電路為:

e003efa6-dfda-11ec-ba43-dac502259ad0.png

進一步化簡得到:

e022129c-dfda-11ec-ba43-dac502259ad0.png

根據復數的性質,上式傳遞輸入-輸出電壓的傳遞函數的模為:

e0451224-dfda-11ec-ba43-dac502259ad0.png

該模即為運放對交流信號的放大倍數,表示了信號幅度的放大倍數與頻率之間的關系;

可見,當交流信號的頻率為0時,即為直流信號時,放大倍數達到最大,為R1/R2=10。

隨著頻率f的增加,放大倍數減小,

該函數為非線性函數,

在頻率比較低時,曲線比較平坦,斜率比較小。

在頻率比較高時,曲線變得陡峭,斜率也變大。

e06940a4-dfda-11ec-ba43-dac502259ad0.png

時,放大倍數降到通帶內的0.707倍,即為7.07。

功率為通帶內的一半,頻率的衰減為20*log(0.707)=-3dB。

對應的頻率稱之為-3dB截止頻率,

e087f9cc-dfda-11ec-ba43-dac502259ad0.png

,當電阻為47kΩ,電容為103(10nF)時,

-3dB截止頻率為338Hz。

對于50Hz工頻信號,其放大倍數為

e0a66ab0-dfda-11ec-ba43-dac502259ad0.png

e0d07d78-dfda-11ec-ba43-dac502259ad0.png

幅-頻特性

二、問題原因

當電容C1為104而非103時,幅-頻特性曲線如下圖:

-3dB截止頻率為:

e0f01340-dfda-11ec-ba43-dac502259ad0.png

電容C1為104(100nF)時幅頻特性

-3dB截止頻率僅為34Hz,對于工頻50Hz的信號,其放大倍數為5.6。

因此,應該是容值為103的電容C1,誤焊成了104的電容。

將電容換成104之后,再次用示波器測量,放大倍數約等于10。

審核編輯 :李倩

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原文標題:運算放大器的實測放大倍數與理論計算不符,原因分析

文章出處:【微信號:mcu168,微信公眾號:硬件攻城獅】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

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