在multisim中設計波形發生器的過程中,在555產生方波的電路和運放構成的三角波和正弦波一起在電路中聯調時,方波運行輸出時一直顯示仿真錯誤,但是三角波和正弦波并沒有受到影響,請問這是什么原因呢,有解決方案嗎?
2020-07-09 00:50:34
本帖最后由 1896329199X 于 2021-10-13 08:56 編輯
自激震蕩電路制作成功,初級線圈15T,反饋線圈6T,次級線圈30T;次級輸出約為110V;但是經過倍壓電路(2倍
2021-10-12 13:14:11
自激震蕩電路制作成功,初級線圈15T,反饋線圈6T,次級線圈30T;次級輸出約為110V;但是經過倍壓電路(2倍壓電路)電壓依然為110V左右,一倍壓55V左右;我想要要次級線圈輸出110V,我經過2倍壓,應該是220V左右。為什么只有110V?倍壓電容是6KV-101K,二極管是高壓高頻二極管。
2021-10-13 16:31:48
,可能有很多的工程師會想到用自激式的方式來做電源。2、自激式開關電源的脈沖信號是通過變壓的繞組自激振蕩產生的,這一種方式產生的脈沖它的頻率是不固定的,隨輸入電壓和負載變化而變化,輕載時開關頻率較高或
2021-12-09 08:55:45
運放震蕩自激原因是什么?怎么解決?
2021-05-31 07:07:54
信號過強,輸入信號過于弱,則容易耦合。4、跨阻并聯電容,雖然從理論上是有效地,但是電容影響輸出相位一致性,電容離散型過大。在強調相位一致性的場景,需要考慮相位影響。5、接地,永恒的話題。運放震蕩自激
2018-09-10 15:11:20
2、比較器輸出一般是OC,便于電平轉換;比較器沒有頻補,Slew Rate比同級運放大,但接成放大器易自激。 比較器的開環增益比一般放大器高很大,因此比較器正負端小的差異就引起輸出端變化. 3、頻響
2021-05-14 06:57:05
用運放搭建了恒流源驅動步進電機,在DRV_SIN輸入電壓為0V的情況下,在不帶負載的情況下正常,但是把電機加上的話有些會震蕩,有些不會震蕩,總感覺這個電路怪怪的,有大神指導一下嗎
2019-09-02 09:52:56
QQ:437521793 )換言之,看一個運放是當作比較器還是放大器就是看電路的負反饋深度.所以,淺閉環的比較器有可能工作在放大器狀態并不自激.但是一定要作大量的試驗,以保證在產品的所有工作狀態下都
2015-04-05 12:16:03
可能超過加一個放大器!
換言之,看一個運放是當作比較器還是放大器就是看電路的負反饋深度.所以,淺閉環的比較器有可能工作在放大器狀態并不自激。但是一定要作大量的試驗,以保證在產品的所有工作狀態下都穩定
2023-11-21 07:24:06
1、運放可以當比較器用,比較器不可當運放用
2、運放為推挽輸出,比較器為開集輸出,需接上來電阻
3、運放的電平翻轉速度比比較器要慢
2023-05-23 23:12:42
今天在書上看到一個運放誤差的計算方法,有一項是由于失調電流產生誤差電壓,這個搞不懂怎么來,大神們幫幫忙。解答一下。例題如圖1
2013-08-19 16:48:42
。 去掉極點作用的基本方法是引入零點。 引入零點的最佳位置為Ro,Ro上并聯電容Cs可為MOSFET輸入端引入一個零點zo。 但Ro是運放內部電阻,無法操作,因此在Ro后添加一只電阻Rs,并將Cs
2018-09-29 17:09:05
我這邊用LM321和LM358運放做電流檢測,結果理論值和實際測量值差距很大,大家有么有還得方案和運放芯片推薦,要求精度高,價格低
2019-06-12 15:47:53
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-5 22:15 編輯
運放的負端反饋電阻為么并聯了電容 而且是電解電容 ?相應的正端反饋電阻為么并聯了極性相反的電解電容?是防止自激震蕩?相位補償?。。。。??
2014-03-09 10:33:20
模電沒怎么學,現在在做一個da,要用到運放,運放的參考電壓是-5v,電源電壓是9v,-9v。請問這負電壓如何產生呢,是不是要進行轉換。謝謝,詳細點哦,通俗。
2014-03-04 09:04:28
今天看到一個運放誤差計算方法,在這上面有一個失調電流產生的電壓誤差,這個電壓怎么計算?
2013-08-19 11:24:34
,也就是處于懸空狀態,這時輸入電壓是不確定的,經過運放構成的電壓跟隨器后就產生了一個很大的負電壓,燒壞了后面的2410,進而燒壞了cpld。雖然具體原因現在不是很清楚,但是運放的輸入在不接輸入的情況下,最好還是保證在一個確定的電壓。
2016-03-04 21:15:17
先進LINEPIC,自校準精密運放TLC4502TI 先進LINEPIC,雙組自校準精密運放TLE2021TI 單路,高速,精密型,低功耗,單電源運放TLE2022TI 雙路精密型,低功耗,單電源運放
2012-05-16 13:55:57
請求高手幫忙分析:當單片機GPO輸出的PWM占空比較高的時候,此時LED的電流應該增大,通過運放來做恒流。但是現在就是當占空比高的時候運放不恒流了。而且輸入電流不斷的變大,我懷疑是運放已經自激,影響了整個環路的穩定性。請大伙幫忙分析。。。。謝謝!
2017-06-28 09:38:14
1、主要用于音頻信號的帶通電路2、電路剛上電時,運行良好,無不良反映,底噪也沒有3、運行大概10分鐘左右后,會出現低頻的“嗡嗡”聲4、文本為在原有基礎上做的測試改動,但還是會有自激
2020-02-26 11:48:00
電路如下圖所示:1、主要用于音頻信號的帶通電路2、電路剛上電時,運行良好,無不良反映,底噪也沒有3、運行大概10分鐘左右后,會出現低頻的“嗡嗡”聲4、文本為在原有基礎上做的測試改動,但還是會有自激
2020-03-10 08:00:00
電荷放大如上圖所示,實際測量中出現自激現象,RC滯后補償和將R4變為1K已經嘗試過,無法消除自激現象,自激波形近似三角波,峰峰值正負5V。這是什么原因,如何解決。為什么AD824不會出現自激現象
2023-11-22 06:46:28
AD8067使用問題,總是自激,求助。
仿真沒問題,實際測試中也可以看見相應的放大倍數。但是不管怎么弄,還是自激,有50-70MHz的信號。反饋回路加了小電容沒用,輸入并上電容也沒用,求助大神。實現是解決不了。。地我也特地刮了,增加了地的接觸面積。
2023-11-23 07:15:00
在使用ADI的AGC芯片時,發現在小信號或者無信號輸入的時候,AD8368輸出端出現自激信號,自激信號在1.6-1.8GHz左右;這個芯片我們分別用在發射和接收鏈路(發射使用頻率311.04MHz
2018-12-14 09:00:21
在使用ADI的AGC芯片時,發現在小信號或者無信號輸入的時候,ad8368輸出端出現自激信號,自激信號在1.6-1.8赫茲左右;
這個芯片我們分別用在發射和接收鏈路(發射使用頻率311.04mhz
2023-11-23 06:12:22
輸入電壓恒定,范圍是0~5v,輸出電流范圍是0~200ma。但是我測量運放pin6的波形是震蕩的波形。應該怎么辦?
2023-11-17 06:33:29
1.893V,頻率7Mhz左右)此時運放輸出會在正負電軌之間震蕩,如下圖所示平均值264mV,最大值5.6V,最小值-5.3V,頻率7Mhz左右為何會出現這樣的情況?是輸出反饋到反向輸入端之后,造成了-180°的相移造成的嗎?還有可能是別的什么原因嗎?
2017-05-25 21:16:04
信號,運放外接單電源供電,輸出應該是半波,為什么還是全波?是不是因為運放電源封裝默認是雙電源,或者是什么原因導致呢?
2018-07-19 15:45:09
最近用了OPA847運放芯片搭了一個電路,用的是datasheet上的同相20倍放大電路,如圖所示。Rf為750歐,Rg為39歐,實際買到的Rg為47歐。板子焊好后,當輸入20Mv,10Khz正弦波
2015-06-09 13:03:32
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 19:48 編輯
求教各位DX現在一個運放的應用上遇到了好像是自激震蕩的現象。P2V5_REF 無自激現象,分壓IC14_5PIN也無自激
2013-08-10 17:22:45
(反饋系數)=Xf/Xo運放震蕩自激的原因:1、環路增益大于1 (|AF|》1)2、反饋前后信號的相位差在360度以上,也就是能夠形成正反饋。參考《自控原理》和《基于運算放大器和模擬集成電路的電路設計》在
2017-05-03 10:07:22
工作上遇到一個運放電路,為了分析工作原理,用multisim畫出來進行仿真,但是發現運放一直輸出0.懷疑是不是自己電路畫的有問題,便又畫了個最簡單的運放電路,但是發現還是沒有輸出。但是用理想運放模型就有輸出,大家看看是什么原因啊。
2016-07-03 17:56:51
,可能有很多的工程師會想到用自激式的方式來做電源。2、自激式開關電源的脈沖信號是通過變壓的繞組自激振蕩產生的,這一種方式產生的脈沖它的頻率是不固定的,隨輸入電壓和負載變化而變化,輕載時開關頻率較高或
2021-12-13 17:58:52
激的方法由自激震蕩條件可知,消除震蕩可從兩個方面著手:對運放來說,就是減少反饋系數F,換句話說,F越大,產生自激震蕩的可能性越大。對于電阻反饋網絡,F的最大值是1,F=1的典型電路就是電壓跟隨電路
2019-08-29 07:30:00
在集成運放的應用中,經過相位補償的集成運放在大多數應用場合是能滿足要求的。但在應用時,有時還會出現自激,這一般是由于下述原因所致。1、沒有按集成運放使用說明中推薦的相位校正電路和參數值進行校正說明書
2018-11-05 13:10:45
)。4.運放十坑之亂加的補償電容以前有個“老工程師”對我說,反饋電路加個電容,電路就不會震蕩。一看到“震蕩”這么高大上的詞語,我當場就懵逼了,以后所有的電路都并一個小電容,這樣才professional
2017-08-15 14:52:02
什么是自激紋波?
2016-11-03 09:50:18
抗靜電處理從零學運放—10 電源演進過程從零學運放—11 運放干擾和靜電處理從零學運放—12 震蕩電路從零學運放—13 電磁場理論從零學運放—14 運放開發板電路講解從零學運放—15 運放開發板同相放大
2017-04-08 16:44:35
電源電壓高點,然后再靠電容兩邊等電勢沒有電流產生導致反轉(三極管截止),使另一個點電壓變高,相應的對邊三極管導通,使對端的電壓再降低這樣的一個反復過程。這個自激震蕩電路當死鎖之后,在電阻給電容的充電時間
2017-05-11 09:40:57
使用AD8367倆級級聯采用電壓控制,結果產生自激。使用的電路采用AD8367文檔提供的LC參數匹配電路,用于使用140MHz增益控制,一級測試問題不是很大,倆級級聯后在控制電壓0.05-0.4V間
2019-03-05 12:13:20
本帖最后由 風憶柔情 于 2019-1-22 08:19 編輯
檢測管道漏光,把探測器放到管道上,電路A點不定時輸出高電平,運放好像自激了,以前的沒出現這個情況,這個電路能正常工作,但自從采購
2019-01-10 13:36:39
圖中的自激震蕩電路,用siumlink仿真一直不起振,大神能幫我看看嗎?謝謝了
2017-09-08 10:43:50
“為消除放大電路的自激震蕩,各級放大電路的參數盡量分散 , 使極點拉開。”這句話是什么意思?什么叫做參數分散?是指各級放大電路設置不同的電阻電容值嗎?
2017-07-16 11:36:45
運放的特點是輸出幅值不能超過電源電壓的壓差,對于傳統單電源運放,如LM358,輸出電壓幅值不能達到電源電壓上下限。單電源運放工作時只能放大對地為正(同向輸入)或為負(反向輸入)的直流電壓,若輸入為
2021-12-29 07:08:36
請問大家,這個單電源電路是不是不能工作,因為單電源供電,運放的輸出最小也是接近零伏,而vi經過R產生的電流對電容充電的話,運放輸出必然又要為負電壓才行,這里會產生矛盾啊,這個電路到底能不能工作?能工作的話vo與vi的關系式應該是怎樣的呢?請大家指教
2016-02-26 22:17:10
帶有正反饋的雙T帶阻濾波器常用的有 一個運放 和兩個運放的設計。2個運放的方案有什么優點?
2023-02-18 19:10:08
遇到自激,就會很麻煩,因為調試起來很費時間,需要在保證帶內性能的前提下,把自激現象消除掉。
2019-09-23 07:57:54
我是一個大一新生。R5C4 R6C7這四個元件是不是防止自激的?如果是,自激是怎么產生的?這四個元件又是怎么做到防止自激的呢?百度了很多,看到什么增益,相位什么的。感覺看不到,希望各位大神能幫我解釋一下。。
2015-12-03 14:44:37
),C10和C11也不接入(這兩個電容和運放不在一個電路板,在一塊轉接板上),此時上電后運放電路就開始震蕩,供電電流立即增大200mA,一會片子會燒壞;2、去掉C1和C2,運放上電不震蕩,但接入負載后震蕩;3
2019-05-20 11:52:15
放大九倍,問題是理論上放大三倍運放就會產生自激震蕩,實際電路也是如此,想用RC滯回補償來解決,不知道參數如何調,嘗試設計了一個效果不明顯,自激在放大5-6倍左右仍然會發生,求各路大神一起討論解決方案,相信也有不少同學和我做過相同的題目,求指點。
2014-04-05 23:44:08
我對運放的理解我對運放的理解我對運放的理解我對運放的理解我對運放的理解我對運放的理解我對運放的理解我對運放的理解我對運放的理解我對運放的理解我對運放的理解我對運放的理解我對運放的理解我對運放的理解我對運放的理解我對運放的理解我對運放的理解我對運放的理解我對運放的理解
2012-09-23 15:02:07
文氏橋發生的正弦波頻率受到運放增益帶寬積的影響,實際產生正弦波的頻率會小于設計值。求問是不是增益帶寬積越大的運放產生正弦波頻率誤差就越小?如果是的話為什么呢?求講解~
2017-09-22 14:47:44
問題的幾個重要方面及其原因。這里,我總結一下并加入了一些自己的想法。最好將未使用的運放連接為一個帶反饋回路的放大電路。顯而易見,單位增益緩沖電路是個很好的選擇,因為它不需要額外的器件。然后,將輸入引腳
2018-09-21 15:35:31
請教一個運放自激問題。電路是一個交流跨阻放大器,運放使用LTC6268-10,單電源3.3V供電。采用電阻分壓+跟隨器生成中心參考電壓。PIN的結電容是2pf,電路設計帶寬是60MHz。但是測試
2023-11-14 08:22:06
此電路為火焰探測器的升壓和負壓產生的電路,自激升壓是否可以產生?BD237的基極通過電阻接地,還可以導通么? 是否與負壓的產生有關?
2019-01-13 12:46:21
由于po位于0dB線之上造成,可想到的第一辦法是去掉po. 去掉極點作用的基本方法是引入零點。 引入零點的最佳位置為Ro,Ro上并聯電容Cs可為MOSFET輸入端引入一個零點zo. 但Ro是運放
2018-11-29 11:32:13
請問各位,運放ad811怎么用,我搭了一個簡單的反向放大,老是自激,...
2018-09-12 03:57:41
AD8067使用問題,總是自激,求助。 仿真沒問題,實際測試中也可以看見相應的放大倍數。但是不管怎么弄,還是自激,有50-70MHz的信號。反饋回路加了小電容沒用,輸入并上電容也沒用,求助大神。實現是解決不了。。地我也特地刮了,增加了地的接觸面積。
2018-10-09 16:13:42
如圖1:運放(OP07AJ)輸出端加二極管,導致輸出波形震蕩; 如圖2:運放輸出端不加二極管,輸出正常; 另外,圖1的信號流向是按圖中的箭頭流(1-->2-->3-->4-->5-->6-->7(另外,3處信號一部分信號走8))嗎? 謝謝各位大神!
2018-12-29 09:08:56
請問電路中二階震蕩系統模型的相關結論能否用來分析負反饋放大電路,激勵時紋波較大的現象,感覺圖中3、4通道負反饋電路輸出現象不太像自激震蕩
2018-11-15 11:36:40
請問各位,運放ad811怎么用,我搭了一個簡單的反向放大,老是自激,產生的變形信號頻率達幾十兆。
2017-04-28 14:15:52
大神們,用集成放大電路,兩級放大2000倍以后產生了自激怎樣改善?
2019-05-17 02:41:25
大神們,用集成放大電路,兩級放大2000倍以后產生了自激怎樣改善?
2019-05-27 01:44:11
來論壇也有一段時間了,請允許我問一個比較籠統的問題,因為這個問題一直困擾我很久了,請各位見諒 1.如何判斷電流型運放和電壓型運放?它們各有什么特點? 2.在芯片選型的時候,我如何知道我應該去選擇電流型運放比較好還是電壓型運放比較好呢? 3.除了電流型運放和電壓型運放,還有什么其他運放嗎?
2019-09-16 01:38:19
,參數設置是否合適,有什么方法可以消除自激。有沒有自己做過調頻收音機的大神,我震蕩部分用的443BF的可變電容,請問電感具體怎么繞制合適(線徑,圈徑、匝數、間距、是否需要加磁棒等等),可以覆蓋整個調頻,(沒有電感測量表)。
2021-11-22 12:03:09
負反饋放大電路與正弦波振蕩電路產生自激震蕩有什么不同?
2023-04-24 15:52:34
10-300Ω之間。 當負載較大時,我們采用如下的方案進行消除: 補償電容C2與反饋電阻R3構成超前補償網絡,形成新的零點,抵消容性負載Cl和運放輸出電阻Ro構成的新極點,從而達到消除震蕩的目的。此時的補償電容C2大小為C2=Cl(Ro+Rk)/R3 ,Rk取經驗值10-300Ω。
2018-12-27 09:24:29
在集成運放的應用中,經過相位補償的集成運放在大多數應用場合是能滿足要求的。但在應用時,有時還會出現自激,這一般是由于下述原因所致。
2021-03-18 06:35:00
在集成運放的應用中,經過相位補償的集成運放在大多數應用場合是能滿足要求的。但在應用時,有時還會出現自激,這一般是由于下述原因所致。
2021-03-17 06:42:03
我這個高通濾波器仿真沒問題做出來波形出現自激,是要在運放供電那里多加一個去耦電容嗎
2020-11-27 20:56:05
我使用過幾次高速運放,發現一定要在輸出端接>600ohm的電阻才能防止自激振蕩。這個振蕩可能是什么原因啊?
這個是AD8129的振蕩圖
2023-11-28 08:26:09
)也大,在寄生電感上產生的電壓更大。這種震蕩的特點是柵極電壓有過沖現象,超過米勒平臺電壓后下降,在米勒平臺附近產生柵極電壓震蕩。
2022-11-24 09:34:2410269 一站式PCBA智造廠家今天為大家講講SMT加工為什么會產生冷焊?SMT加工產生冷焊的解決方案。SMT加工制程中會產生很多種類的不良現象,冷焊是其中的一種不良缺陷,下面為大家介紹什么是冷焊、冷焊產生的原因以及冷焊的解決方案,幫助大家有效控制冷焊不良問題。
2022-12-30 09:45:252590 光纜故障的主要產生原因及解決方案 光纜是現代通信領域中重要的傳輸介質,其穩定可靠的運行對于現代社會的信息傳輸和通信起著至關重要的作用。然而,光纜在使用過程中,也存在著各種故障問題,這些故障問題對于
2024-02-04 10:11:00686
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