0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

集成运放输入电压保护的常用方法、设计思路

lPCU_elecfans 来源:电子发烧友网 作者:电子发烧友网 2020-10-31 10:22 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

今天讲解集成运放输入电压保护的常用方法、设计思路,以供大家学习借鉴。

01

差模输入电压保护电路


输入端差模电压超过集成运放差模输入电压的允许范围,将导致集成运放损坏,必要时需加保护电路。

(1) 稳压管保护电路

将同一型号的两只稳压管反向串联后并在集成运放的两个输入端,应用稳压管的钳位作用可对集成运放的输入端进行保护。稳压管的稳压值Uz<|Uidm|,Uidm为集成运放的最大差模输入电压。

以下举例说明:

应用稳压管设计F001型集成运放的差模电压保护电路。

电路图如图2.3.4所示。

F001型集成运放的最大差模输入电压UIDM 为±6V。选择2CW12型稳压管,Uz: 4~5.5V, 4~5.5<1±6V, 满足要求。

(2)二极管保护电路

二极管差模电压保护电路如图2.3.5所示。

图2.3.5中,VD1、VD2为保护二极管。VD1、VD2使集成运放两输入端之间的电压不超过±0.7V,设计时选择VD1、VD2为同型号的二极管,反向电流要小。

举例说明如下:

应用二极管设计F001型集成运放的差模电压保护电路。

电路图同图2.3.5。VD1、VD2选择1N4148 型高速开关二极管,反向电流为0.025μA,正向压降UF<1V。F001的UIDM为±6V,UF<|UIDM|,满足要求。

02

共模输入电压保护电路


电路的共模电压超过集成运放的共模输入电压范围,将导致集成运放损坏,必要时需加保护电路。

(1) 集成运放共模输入电压范围小于电源电压的保护电路

集成运放共模输入电压范围小于电源电压的保护电路如图2.3.6所示。

图2.3.6中VD1,VD2为引向管;E+、E_为外加电源,其值等于集成运放的允许共模电压。集成运放输入电压的绝对值被钳位在|E+0.7|V。VD1、VD2为同型号的二极管,其最高反向工作电压UR>2E。其中,E=E+=|E_|。

举例如下所示:

设计F007型集成运放的共模电压保护电路,电源电压为±15V。F007的共模电压范围为±12V。

电路图同图2.3.6。图2.3.6中,Rn为信号源内阻,RF、 Rt 为反馈电阻

①选择E+、E_
选择E+、E_为F007的共模电压范围,E+=+12V,E_=-12V


②VD1、VD2
VD1、VD2选用1N4148型高速开关二极管,最高反向工作电压UR为75V,即UR>2E,符合要求。

(2) 集成运放共模输入电压范围等于电源电压的保护电路

集成运放共模输入电压范围等于电源电压的保护电路如图2.3.7所示。图2.3.7中,VD1、VD2为保护二极管,集成运放输入端电压被钳位在Uee-0.7V和Ucc+0.7V。

VD1、VD2为同型号二极管,其最高反向工作电压UR应满足2UR>Ucc-Uee。Ucc为正电源电压,Uee为负电源电压。

举例说明如下:

设计F253型集成运放的共模电压保护电路,电源电压为±15V。

F253的共模电压范围为±15V,等于电源电压。其共模电压保护电路的电路图同图2.3.7。

图2.3.7中,Rn为信号源内阻,RF、Rf为反馈电阻。

VD1、VD2选用1N4148型高速开关二极管。其UR=75V, 2UR>Ucc-Uee=30V,满足要求。

03

反相输入端的保护电路


反相输入端保护电路如图2.3.8所示。图2.3.8中,VD1、VD2为保护二极管。

VD1、VD2将集成运放反相输入端电压钳位在±UF。UF为二极管正向压降。二极管最高反向工作电压应大于电源电压。

举例说明:应用7F741M 型集成运放组成反相型放大器,设计其反相输入端保护电路。

电源电压为±15V

电路图同图2.3.8

VD1、VD2选用1N4148型高速开关二极管,正向压降UF<1V,最高反向电压UR=75V,电源电压为±15V, 75>|15|,满足要求。

04

同相输入端的保护电路


同相输入端保护电路如图2.3.9所示。图2.3.9中,VS1、VS2为同型号的稳压管,稳定电压为Uz。Ucc、Uee分别为集成运放的正、负电源,并且Ucc=|Uee|。选择VS1、VS2时,应使(Uz+UF)≤Ucc。同相输入端被钳位在±(Uz+UF)。UF为稳压管的正向下降。

举例如下所示:

应用7F741M型集成运放组成同相型放大器,设计同相输入端保护电路,电源电压为±12V。

电路图同图2.3.9

VS1、VS2选择2CW17型稳压管,Uz:9~10.5V,正向压降UF≤1V,稳定电流Iz为23mA。

R1=(Ucc-Uz)/Iz,取Uz为中间值,即Uz=9.75V,则R1=(12-9.75)/(23x10-3)=97.8Ω,取系列值100Ω。

责任编辑:xj

原文标题:运放输入端保护电路怎么做?这些设计经验值得借鉴

文章出处:【微信公众号:电子发烧友网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 保护电路
    +关注

    关注

    46

    文章

    949

    浏览量

    103674
  • 运放
    +关注

    关注

    49

    文章

    1232

    浏览量

    55773
  • 输入端
    +关注

    关注

    0

    文章

    34

    浏览量

    12008

原文标题:运放输入端保护电路怎么做?这些设计经验值得借鉴

文章出处:【微信号:elecfans,微信公众号:电子发烧友网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    通用、精密、高速、低功耗不能混用的根本原因是什么?

    ”等前缀。引脚封装一致,能否直接替换?答案是不能。根本原因在于:四类的设计目标不同,导致其输入级结构、内部补偿方式、驱动能力存在物理层面的差异。随意替换可能引
    的头像 发表于 04-22 14:09 45次阅读
    通用<b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放</b>、精密<b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放</b>、高速<b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放</b>、低功耗<b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放</b>不能混用的根本原因是什么?

    低功耗高性能之选:LT1465 JFET输入深度解析

    低功耗高性能之选:LT1464/LT1465 JFET输入深度解析 作为一名电子工程师,在设计电路时,的选择至关重要。今天我们就来深
    的头像 发表于 01-29 09:40 467次阅读

    LT1884:高精度的卓越之选

    LT1884/LT1885:高精度的卓越之选 在电子工程师的设计世界里,是不可或缺的基础元件。今天,我们要深入探讨的是 Linear Technology 公司的 LT1884
    的头像 发表于 01-27 14:05 345次阅读

    MAX4386E:低成本、高速且具ESD保护

    MAX4385E/MAX4386E:低成本、高速且具ESD保护 在电子设计领域,运算放大器是不可或缺的基础元件。今天要给大家介绍的是Maxim公司的MAX4385E/MAX4386E
    的头像 发表于 01-26 17:45 609次阅读

    OP490:低电压微功耗四的卓越性能与多样应用

    OP490:低电压微功耗四的卓越性能与多样应用 在电子工程师的日常设计中,运算放大器是常用的基础器件之一。而Analog Devices推出的OP490低
    的头像 发表于 01-25 09:30 506次阅读

    高性能AD8646:特性、应用与设计要点

    和AD8647为双,AD8648为四,它们均为单电源、轨到轨输入输出的运算放大器。其特性包括低失调
    的头像 发表于 01-24 15:45 695次阅读

    为什么ADA4530-1总是坏?

    这个的时候没注意到GRD是做保护环用的,所以直接接了地,但是这应该只会导致没有屏蔽漏电流的效果,不会道址总是坏吧,不知道是什么原因,
    发表于 11-28 16:15

    千字分享:《秘籍》-运算放大器开环增益曲线仿真你会吗

    怎么回事呢? 前面已经说到存在输入失调电压,而且的开环增益非常大,仿真图中的
    的头像 发表于 09-08 07:43 1388次阅读
    千字分享:《<b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放</b>秘籍》-运算放大器开环增益曲线仿真你会吗

    跨阻:微弱电流信号的转换

    围绕两个核心内容展开:一是什么样的运算放大器适用于搭建跨阻,二是跨阻放在实现电流与电压转换过程中的工作原理是什么。 (1)运算放大器的选型 1.低
    的头像 发表于 08-20 13:39 966次阅读

    输入电荷信号,输出总是5V

    请问COM端输入一个电荷信号,Vac为交流信号,其他均为定值,输出为什么是5V呀。
    发表于 08-14 15:38

    高速应用于单电源低输入电压全波整流器电路

    高速应用于单电源低输入电压全波整流器电路
    的头像 发表于 07-28 09:52 625次阅读
    高速<b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放</b>应用于单电源低<b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>电压</b>全波整流器电路

    什么是的虚短和虚断

    来看下的传输曲线,也就是放开环(就是没接反馈的时候)输入差模电压和输出电压的关系。横坐标是
    的头像 发表于 05-16 19:33 2242次阅读
    什么是<b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放</b>的虚短和虚断

    技术——基本电路分析

    虚短和虚断的概念由于电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而
    的头像 发表于 05-07 19:32 2373次阅读
    <b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放</b>技术——基本电路分析

    常用放电路总结记录

    一、电压跟随器电压跟随器,电路图如下:电路分析:(本文所有的放电路分析,V+表示同向输入
    的头像 发表于 04-27 19:33 3172次阅读
    <b class='flag-5'>常用</b><b class='flag-5'>运</b>放电路总结记录

    -运算放大器经典应用电路大全-应用电路大全-20种经典电路

    高KCMRR=100db以上;(3)输入电阻大ri>1MW,有的可达100MW以上;(4)输出电阻小ro=几W-几十W3、集成分析方法
    的头像 发表于 04-25 19:34 2870次阅读
    <b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放</b>-运算放大器经典应用电路大全-应用电路大全-20种经典电路