东车日报|马斯克将公布特斯拉野心第三章-FF 91已发往中国测试-李想:期待是插电混动还是增程式
06-21
电压跟随器可以控制输入/输出电压相同。
关于电压跟随器,小编带来了六篇文章。
本文对电压跟随器的讲解主要基于两大方面:一是电压跟随器对音质的改善效果,二是如何用LM运放搭建电压跟随器。
如果您对正文中将要讲解的电压跟随器内容感兴趣,不妨继续阅读。
1。
电压跟随器对音质的改善作用 电压跟随器,顾名思义,就是输出电压和输入电压相同。
也就是说电压跟随器的电压放大倍数始终小于且接近于1。
没有电压放大倍数??那么它的特点和作用是什么呢? 电压跟随器的显着特点是输入阻抗高,输出阻抗低。
一般来说,很容易使输入阻抗达到几兆欧。
到达的。
输出阻抗较低,通常为几欧姆,甚至更低。
在电路中,电压跟随器一般用作缓冲级和隔离级。
因为电压放大器的输出阻抗一般都比较高,通常在几千欧姆到几十千欧姆。
如果后级的输入阻抗比较小,那么相当一部分信号就会损失在前级的输出电阻中。
这时候就需要电压跟随器来缓冲。
充当过去和现在之间的纽带。
应用电压跟随器的另一个好处是增加了输入阻抗。
这样就可以大大减小输入电容的容量,为高质量电容的应用提供了先决条件。
电压跟随器的另一个功能是隔离。
在HI-FI电路中,关于负反馈的争论由来已久。
事实上,如果真的没有负反馈效应,我相信大多数放大器电路都不能很好地发挥作用。
好工作。
但由于引入了大环路负反馈电路,扬声器的反电动势会经过反馈电路叠加在输入信号上。
音质模糊,清晰度降低。
因此,有些功率放大器在末级采用无大环负反馈的电路,试图通过断开负反馈环路来消除大环负反馈的弊端。
但由于放大器末级工作电流变化较大,其失真度难以保证。
这里,电压跟随器的作用恰到好处。
将电路放置在前置放大器和功率放大器之间,可以隔断扬声器反电动势对前置放大器的干扰作用,大大提高音质的清晰度。
以下小电路是使用晶体管和场效应晶体管的具体应用。
尝试一下,你可能会得到意想不到的结果。
2。
如何使用LM运算放大器构建电压跟随器 如何使用四LM运算放大器构建电压跟随器?让我们用几个简单的例子和??电压跟随器电路图向您解释一下。
例1: 首先将LM的两个输入端短接,输出约为1mv。
但是这个电路有一个问题,就是电压跟随器的跟随电压与输入电压之间有一个很小的误差值。
这可能是因为输出比输入大mv。
还有5V电源。
当输出端的输出值达到3.9v时,输入端无法升高电压,输出端也不会升高。
示例2: 我们首先使用LM电压跟随器制作一个简单的草图。
图片如下: 上面的电路图其实说明了im电压跟随器设计的电路需要非常专业,只有电子知识才能完成。
正如本文下面介绍的,可以看到当信号在10K(-3DB)以内时,特性还不错。
10K之后,运放的特性急剧下降,导致波形失真。
此外,该运算放大器的压摆率为0.3V/us。

当输入信号VPP为10MS时,为输出放大倍数,其峰值为5V。
由 SR=2πf*v 可知。
可以得出f约为10K。
再次对上述问题进行说明,结果表明,如果电压板测试BG的话,这个是不会通过的,如图: 这个lm电压跟随器的电压图有一个特点,内部频率补偿直流电压增益高(约dB)电源电压范围宽:单电源(3-32V)双电源(±1.5-±16V)OPA。
至于参数,我就不多说了。
您可以通过查看价格来辨别差异。
放大器电路感觉很简单。
效果也很好。
。
但今天花了不到1块钱拍了一部片子,感觉问题很多。
后来向做LM电压跟随器的朋友请教。
他告诉我,我应该先安装电源并上电并调试。
如果信号再变形的话,到了50K就几乎变成斜三角形了。
然后应增加电阻和电容的量,以便可以形成全电压跟随器。
至于如何制作LM电压跟随器,哪种方案更有效,而且解决问题的方法也比较简单易行,就看你的选择了。
以上就是小编这次带来的“电压跟随器”相关内容。
通过这篇文章,希望大家对电压跟随器对音质的改善效果以及如何使用LM搭建电压跟随器有一定的了解。
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