今天講解集成運放輸入電壓保護的常用方法、設計思路,以供大家學習借鑒。
01
差模輸入電壓保護電路
輸入端差模電壓超過集成運放差模輸入電壓的允許范圍,將導致集成運放損壞,必要時需加保護電路。
(1) 穩壓管保護電路
將同一型號的兩只穩壓管反向串聯后并在集成運放的兩個輸入端,應用穩壓管的鉗位作用可對集成運放的輸入端進行保護。穩壓管的穩壓值Uz<|Uidm|,Uidm為集成運放的最大差模輸入電壓。
以下舉例說明:
應用穩壓管設計F001型集成運放的差模電壓保護電路。
電路圖如圖2.3.4所示。
F001型集成運放的最大差模輸入電壓UIDM 為±6V。選擇2CW12型穩壓管,Uz: 4~5.5V, 4~5.5<1±6V, 滿足要求。
(2)二極管保護電路
二極管差模電壓保護電路如圖2.3.5所示。
圖2.3.5中,VD1、VD2為保護二極管。VD1、VD2使集成運放兩輸入端之間的電壓不超過±0.7V,設計時選擇VD1、VD2為同型號的二極管,反向電流要小。
舉例說明如下:
應用二極管設計F001型集成運放的差模電壓保護電路。
電路圖同圖2.3.5。VD1、VD2選擇1N4148 型高速開關二極管,反向電流為0.025μA,正向壓降UF<1V。F001的UIDM為±6V,UF<|UIDM|,滿足要求。
02
共模輸入電壓保護電路
電路的共模電壓超過集成運放的共模輸入電壓范圍,將導致集成運放損壞,必要時需加保護電路。
(1) 集成運放共模輸入電壓范圍小于電源電壓的保護電路
集成運放共模輸入電壓范圍小于電源電壓的保護電路如圖2.3.6所示。
圖2.3.6中VD1,VD2為引向管;E+、E_為外加電源,其值等于集成運放的允許共模電壓。集成運放輸入電壓的絕對值被鉗位在|E+0.7|V。VD1、VD2為同型號的二極管,其最高反向工作電壓UR>2E。其中,E=E+=|E_|。
舉例如下所示:
設計F007型集成運放的共模電壓保護電路,電源電壓為±15V。F007的共模電壓范圍為±12V。
電路圖同圖2.3.6。圖2.3.6中,Rn為信號源內阻,RF、 Rt 為反饋電阻。
①選擇E+、E_
選擇E+、E_為F007的共模電壓范圍,E+=+12V,E_=-12V
②VD1、VD2
VD1、VD2選用1N4148型高速開關二極管,最高反向工作電壓UR為75V,即UR>2E,符合要求。
(2) 集成運放共模輸入電壓范圍等于電源電壓的保護電路
集成運放共模輸入電壓范圍等于電源電壓的保護電路如圖2.3.7所示。圖2.3.7中,VD1、VD2為保護二極管,集成運放輸入端電壓被鉗位在Uee-0.7V和Ucc+0.7V。
VD1、VD2為同型號二極管,其最高反向工作電壓UR應滿足2UR>Ucc-Uee。Ucc為正電源電壓,Uee為負電源電壓。
舉例說明如下:
設計F253型集成運放的共模電壓保護電路,電源電壓為±15V。
F253的共模電壓范圍為±15V,等于電源電壓。其共模電壓保護電路的電路圖同圖2.3.7。
圖2.3.7中,Rn為信號源內阻,RF、Rf為反饋電阻。
VD1、VD2選用1N4148型高速開關二極管。其UR=75V, 2UR>Ucc-Uee=30V,滿足要求。
03
反相輸入端的保護電路
反相輸入端保護電路如圖2.3.8所示。圖2.3.8中,VD1、VD2為保護二極管。
VD1、VD2將集成運放反相輸入端電壓鉗位在±UF。UF為二極管正向壓降。二極管最高反向工作電壓應大于電源電壓。
舉例說明:應用7F741M 型集成運放組成反相型放大器,設計其反相輸入端保護電路。
電源電壓為±15V
電路圖同圖2.3.8
VD1、VD2選用1N4148型高速開關二極管,正向壓降UF<1V,最高反向電壓UR=75V,電源電壓為±15V, 75>|15|,滿足要求。
04
同相輸入端的保護電路
同相輸入端保護電路如圖2.3.9所示。圖2.3.9中,VS1、VS2為同型號的穩壓管,穩定電壓為Uz。Ucc、Uee分別為集成運放的正、負電源,并且Ucc=|Uee|。選擇VS1、VS2時,應使(Uz+UF)≤Ucc。同相輸入端被鉗位在±(Uz+UF)。UF為穩壓管的正向下降。
舉例如下所示:
應用7F741M型集成運放組成同相型放大器,設計同相輸入端保護電路,電源電壓為±12V。
電路圖同圖2.3.9
VS1、VS2選擇2CW17型穩壓管,Uz:9~10.5V,正向壓降UF≤1V,穩定電流Iz為23mA。
R1=(Ucc-Uz)/Iz,取Uz為中間值,即Uz=9.75V,則R1=(12-9.75)/(23x10-3)=97.8Ω,取系列值100Ω。
責任編輯:xj
原文標題:運放輸入端保護電路怎么做?這些設計經驗值得借鑒
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