一种响应曲线平滑的放大电路的制作方法

文档序号:12805629阅读:444来源:国知局
一种响应曲线平滑的放大电路的制作方法与工艺

本实用新型涉及电子电路领域,具体涉及一种响应曲线平滑的放大电路。



背景技术:

图1为现有技术中常见的放大器电路,一般来说,反馈回路上的电路元件的阻值(电容值或者电阻值)为固定,而输入端的等效电容Csin会随着输入信号或者输入端所接入的输入电路的变化而变化。当等效电容Csin变化时,例如,输入电路输入了一个脉冲信号,其响应曲线往往会出现凸起等毛刺现象,而非平滑的响应曲线。



技术实现要素:

针对现有技术的不足,本实用新型公开了一种响应曲线平滑的放大电路。

本实用新型的技术方案如下:

一种响应曲线平滑的放大电路,包括反相放大器电路,所述反相放大器电路包括放大器、输入电阻和第一反馈电阻;所述输入电阻的第一端连接于所述放大器的反相输入端,所述第一反馈电阻的两端分别连接于所述放大器的反相输入端和所述放大器的输出端;还包括输入电路和反馈电路;

所述输入电路包括积分器、场效应管和限流电阻;所述积分器的输出端连接于所述放大器的正相输入端,所述积分器的输入端连接所述放大电路的输入端;所述场效应管的门级连接所述放大电路的输入端;所述限流电阻连接于所述场效应管的源极;所述输入电阻的第二端连接于所述限流电阻和所述场效应管的源极的公共端;

所述反馈电路包括第二反馈电阻,第二反馈电阻的两端分别连接于所述放大电路输入端和输出端。

其进一步的技术方案为,所述积分器包括积分器放大器、积分器输入电阻和积分器反馈电容;所述积分器输入电阻的两端分别连接于所述积分器放大器的反相输入端和所述放大电路的输入端;所述积分器反馈电容的两端分别连接于所述积分器放大器的反相输入端和所述积分器放大器的输出端。

其进一步的技术方案为,还包括缓冲放大器,所述缓冲放大器连接在所述放大电路的输入端所述和积分器之间;所述缓冲放大器的反相输入端连接于所述缓冲放大器的输出端;所述缓冲放大器的正向输入端连接于所述放大电路的输入端。

本实用新型的有益技术效果是:

本实用新型使用场效应管,将现有技术中的放大电路中的反馈回路和输入端相隔离,减少了由于输入信号和与输入端连接的电路所影响而造成的响应信号不平滑的现象。

附图说明

图1是现有技术的电路图。

图2是本实用新型的电路图。

图3是本实用新型的测试效果图。

图4是本实用新型另一实施例的电路图。

具体实施方式

图2是本实用新型的电路图。如图2所示,包括反相放大器电路,反相放大器电路包括放大器U1、输入电阻R2和第一反馈电阻R1;输入电阻R2的第一端连接于放大器U1的反相输入端,第一反馈电阻R1的两端分别连接于放大器U1的反相输入端和放大器U1的输出端。图2中的反相放大电路仅为本实施例的实施方法,其输入电阻和反馈回路也可以为其他形式。

还包括输入电路和反馈电路;

输入电路包括积分器、场效应管T和限流电阻RT;积分器的输出端连接于放大器U1的正相输入端,积分器的输入端连接放大电路的输入端;场效应管T的门级连接放大电路的输入端;限流电阻RT连接于场效应管T的源极;输入电阻R2的第二端连接于限流电阻RT和场效应管Q1的源极的公共端。

反馈电路包括第二反馈电阻R4,第二反馈电阻R4的两端分别连接于放大电路输入端和输出端。

积分器也是由放大器构成,具体可以有多种形式和变种,在本实施例中,选取一种最基础的形式,即积分器包括积分器放大器U2、积分器输入电阻R3和积分器反馈电容C;积分器输入电阻R3的两端分别连接于积分器放大器U2的反相输入端和放大电路的输入端;积分器反馈电容C的两端分别连接于积分器放大器U1的反相输入端和积分器放大器U1的输出端。

由于在放大器电路的输入端增加了场效应管,则场效应管的作用相当于源极跟随器,其输入电阻很高,而增益很小,小于1。使用场效应管作为源极跟随器,对于大电流输入的系数的电流放大器来说,输入电阻需要设置的较高,则放大器性能会更好,这属于电路的基本知识。积分器用于对场效应管的门极电压进行补偿。在使用场效应管作为源极跟随器的情况下,输入电阻较高,但是,积分器的输入电阻是由积分器输入电阻R3决定,所以输入电流就会被分流,为了减少分流,积分器输入电阻R3的阻值应该远远高于第二反馈电阻R4的阻值。

图3是本实用新型的测试效果图。如图3所示,对于本实用新型所述的电路,在输入端的等效电容Csin的电容值变化时,其响应曲线均十分平滑,没有先凸起后转为平滑的过程,则输出信号更佳。

图3是本实用新型另一实施例的电路图。作为优选的技术方案,本实施例还增加了缓冲放大器U3,缓冲放大器U3连接在放大电路的输入端和积分器之间;缓冲放大器U3的反相输入端连接于缓冲放大器U3的输出端;缓冲放大器U3的正向输入端连接于放大电路的输入端。

缓冲放大器U3的输入电阻很高,相当于进一步的增加了积分器的实际的输入电阻,且与积分器输入电阻R3本身无关。不影响电路的本来的性质。

以上所述的仅是本实用新型的优选实施方式,本实用新型不限于以上实施例。可以理解,本领域技术人员在不脱离本实用新型的精神和构思的前提下直接导出或联想到的其他改进和变化,均应认为包含在本实用新型的保护范围之内。

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