Wie analysiert man diese Operationsverstärkerschaltung?

Dies ist eine Referenzpufferschaltung, die einen Single-End-Audioeingang zu Differenzeingängen für ADC macht.

Schaltung-1:ToBeAnalyzedCircuit

Es mag keine typische Operationsverstärkerschaltung mit demselben Zweck wie unten.

Schaltung-2:Typische OpAmp-Schaltung

Ich verstehe, wie Schaltung 2 funktioniert, aber ich kann nicht herausfinden, wie Schaltung 1 funktioniert. Wie wird das Eingangssignal in ein Paar invertierter Signale umgewandelt?

Wie ist die OP-Amp-Konfiguration von IC1 und IC2?

Verwendet der IC1 eine nichtinvertierende Verstärkerkonfiguration mit negativer Rückkopplung?

Wenn ja, wird der C1 für das Audiosignal den Ausgang und den negativen Eingang kurzschließen, warum brauchen wir dann den Widerstand R2 und R1?

Welche Konfiguration von IC2 wird verwendet, der nichtinvertierende Verstärker oder die invertierende Verstärkerkonfiguration?

Können Sie die Arbeit von R1, R2, R3, R4, R5 und C1, C2, C3, C4 erklären?

Danke!

Abb. 1 ist eine Standardschaltung für einen Instrumentenverstärker mit zwei Verstärkern. Jetzt wissen Sie, wonach Sie suchen müssen, Sie sollten viele Ressourcen online finden.
@Neil_UK danke für den Hinweis, es ist sehr nützlich!

Antworten (2)

Wie ist die OP-Amp-Konfiguration von IC1 und IC2?

IC1 ist ein Spannungsfolger, es ist schwer zu erkennen, aber diese Frage enthält weitere Informationen.

IC2 ist einfach ein Inverter, der den Ausgang von IC1 invertiert, da der ADC einen Differenzeingang verwendet. Im Wesentlichen nimmt diese Schaltung ein AC-Signal und puffert es für den ADC und fügt dem DC-Teil des Signals Vcc/2 Offset hinzu, vermutlich um es in einen Bereich von Vcc bis 0 V des ADC zu bringen.

Der Unterschied zwischen dem Durchlassband von IC1 und einem Spannungsfolger ist folgender:

Geben Sie hier die Bildbeschreibung ein

R1 puffert IC1 wirklich nur bei hohen Frequenzen vom ADC, es ändert die Impedanz bei hohen Frequenzen, die der ADC sieht. Der ADC sieht weniger von C1, bei einigen ADCs macht dies einen Unterschied im Abtastfehler.

Können Sie die Arbeit von R1, R2, R3, R4, R5 und C1, C2, C3, C4 erklären?

C3 ist ein Hochfrequenzfilter für die Eingänge des ADC. C4 soll einen sehr hohen Tiefpassfilter mit der aus den 3,3k-Widerständen gebildeten Widerstandsbrücke bereitstellen. Ein besserer (aber teurerer) Weg ist die Verwendung einer hochpräzisen Spannungsreferenz anstelle eines Spannungsteilers.

R3 ist für einen DC-Pfad zur Referenzspannung, die die 1uf-Kappe benötigt, da die Eingangsimpedanz von IC1 hoch ist. Es fixiert auch den Ausgang von IC1 auf Vcc/2.

Die Antwort hat meine Verwirrung beseitigt, danke @laptop2d!
Möglicherweise wird C1 verwendet, um mit der 'Miller-Kapazität' umzugehen, siehe dazu ' en.wikipedia.org/wiki/Parasitic_capacitance '.

Die Gesamtschaltung ist ein 2-Verstärker-Instrumentenverstärker, wie Neil beschreibt.

Die Rolle von R 1 , R 2 , C 1 besteht darin, die Stabilität des Verstärkers IC1 über alle Frequenzen aufrechtzuerhalten, bei denen IC1 eine Verstärkung aufweist (weit über dem Audioband).

Wenn IC1 eine hochohmige Last ansteuert, arbeitet er als nicht invertierender Pufferverstärker mit Einheitsverstärkung, wobei die Rückkopplung vom Ausgang durchgenommen wird R 2 .

Wenn IC1 eine niederohmige oder schwere kapazitive Last treibt, sieht IC1 nur den Isolationswiderstand R 1 und Feedback wird durchgenommen C 1 .

Danke @stobbe. Laut Datenblatt des CS5381 beträgt die Eingangsimpedanz von AIN+ und AIN- 2,5 K, können wir also sagen, dass IC1 eine hochohmige Last antreibt?
Ja, 2,5 K sind normalerweise eine relativ geringe Last für einen Operationsverstärker. Es ist der Kondensator C3, der für einen typischen Operationsverstärker zu groß ist, um ihn direkt anzusteuern.