放大器的输出接RC并联电路到运放正端是什么作用?

核心提示R为反馈电阻,够成负反馈电路,单独接一个反馈电阻的原理很简单,想必楼主知道不多说。下面我说一下为什么还要并联一个电容。一般线性工作的放大器(即引入负反馈的放大电路)的输入寄生电容Cs会影响电路的稳定性。放大器的输入端一般存在约几皮法的寄生电

R为反馈电阻,够成负反馈电路,单独接一个反馈电阻的原理很简单,想必楼主知道不多说。下面我说一下为什么还要并联一个电容。

一般线性工作的放大器(即引入负反馈的放大电路)的输入寄生电容Cs会影响电路的稳定性。放大器的输入端一般存在约几皮法的寄生电容Cs,这个电容包括运放的输入电容和布线分布电容,它与反馈电阻Rf组成一个滞后网络,引起输出电压相位滞后,当输入信号的频率很高时,Cs的旁路作用使放大器的高频响应变差,其频带的上限频率约为:ωh=1/(2πRfCs)若Rf的阻值较大,放大器的上限频率就将严重下降,同时Cs、Rf引入的附加滞后相位可能引起寄生振荡,因而会引起严重的稳定性问题。对此,有两个解决方法。一个简单的解决方法是减小Rf的阻值,使ωh高出实际应用的频率范围,但这种方法将使运算放大器的电压放大倍数下降(因Av=-Rf/Rin)。为了保持放大电路的电压放大倍数较高,更通用的方法是在Rf上并接一个补偿电容Cf,使RinCf网络与RfCs网络构成相位补偿。RinCf将引起输出电压相位超前,由于不能准确知道Cs的值,所以相位超前量与滞后量不可能得到完全补偿,一般是采用可变电容Cf,用实验和调整Cf的方法使附加相移最小。若Rf=10kΩ,Cf的典型值丝边3~10pF。对于电压跟随器而言,其Cf值可以稍大一些。

希望你能看懂,呵呵。说简单一点,为了消除自激振荡加了电容C做为超前补偿。

rc串并联电路的选频特性是指什么特性和什么特性

1/Z = 1/R + 1/Zc = 1 / (1 - j) = (1 + J) / 2

2/R + 2/Zc = 1 + j

2/R = 1 , R= 2 Ω

2/Zc = j , Zc = 2 / j

Zc = 1/ jwC = 1/ j C = 2 / j

C = 1/2 = 05 F

RC串并联选频网络振荡器 工作原理

幅频特性和相频特性。

通过查询《电路》一书可知,rc串并联电路的选频特性是指幅频特性和相频特性。

RC电路,全称电阻-电容电路,一次RC电路由一个电阻器和一个电容器组成。

为什么正弦波振荡电路要用rc串并联网络作为正反馈电路

1、起振过程

刚接通电源是,电路中存在各种电扰动,通过频率选择网络,通过反馈产生较大的反馈电压。通过线性放大和反馈的连续循环,振荡电压将不断增加。

2、稳辐环节

振荡幅度的增长过程不可能永无止境的延续下去,当放大器逐渐从饱和区或截止区移向饱和区或截止区时。在非线性状态下工作时,增益逐渐减小。当放大器增益减小时,环路增益减小到1,振幅增长过程停止,振荡器达到平衡。

扩展资料:

RC串并联选频网络振荡器的电路特点:

对于RC振荡电路来说,增大电阻r可以在不增加成本的情况下降低振荡频率。普通lc振荡电路产生的正弦波频率高。

在正弦振荡频率较低的情况下,振荡电路中需要有较大的电感和电容,这不仅使器件体积大、体积大、安装不便,而且使其难度大、成本高。因此,200kHz以下的正弦振荡电路,一般采用振荡频率较低的rc振荡电路。

-RC振荡电路

-RC振荡器

正弦波振荡电路并非都要用rc串并联网络作为正反馈电路,rc串并联网络只是产生正弦波的一种方式,用RC移相、用LC反馈、用陶瓷振子、晶体振子、声表面波等都可以作为正弦波振荡电路的正反馈电路,只要满足相位的起振、平衡、稳定条件即可。

振荡电路的另一个条件是振幅的起振、平衡、稳定条件,由放大器和稳幅电路保证。

 
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