运算放大器电路集合详解(一):基础放大电路
📖 系列说明:本系列文章基于德州仪器 (TI) 应用报告 AN-31 放大器电路集合(ZHCAAB7D),对其中每个运放电路进行深度剖析。本文为系列第一篇,涵盖反相放大器、同相放大器、差分放大器、加法放大器、高输入阻抗放大器、微分器、积分器等 11个基础放大电路。
1.1 反相放大器(Inverting Amplifier)

📐 电路结构
输入信号 Vin 通过电阻 R1 连接到运放的反相输入端(−),同相输入端(+)直接接地。反馈电阻 R2 跨接在输出端与反相输入端之间,形成 并联-并联负反馈(电压并联负反馈)。图中运放为 LM358B/LM2904B,R1 = R2 = 10kΩ,*R(输入保护电阻)= 10kΩ。
🔬 工作原理(详细推导)
运放在线性区工作时遵从两条”黄金法则”:
- 法则一(虚短):运放开环增益 AOL → ∞,使得 V+ − V− = Vout/AOL → 0,即 V+ ≈ V−
- 法则二(虚断):运放输入阻抗 → ∞,使得 I+ ≈ I− ≈ 0
对于反相放大器:
- 同相端接地 → V+ = 0V
- 由虚短 → V− = 0V(虚地点)
- 由虚断 → 流入反相端的电流 ≈ 0
- 流过 R1 的电流:IR1 = (Vin − 0) / R1 = Vin / R1
- 该电流全部流过 R2(KCL 在虚地点):IR2 = (0 − Vout) / R2 = −Vout / R2
- 由 IR1 = IR2:Vin/R1 = −Vout/R2 → Vout = −(R2/R1) × Vin
📊 关键参数
| 电压增益: | AV = −R2/R1 = −1(图中) |
| 输入阻抗: | Rin = R1 = 10kΩ |
| 输出阻抗: | Rout ≈ 0(电压负反馈使输出阻抗接近零) |
| −3dB 带宽: | BW = GBW / |AV|(LM358 GBW≈1MHz → BW≈1MHz) |
| 相位: | 180°(反相) |
💡 举一反三
- 变增益设计:将 R2 替换为电位器(如 100kΩ),即可实现增益连续可调 (−0.1 ~ −10) 的反相放大器。常用于音频前置放大器的音量控制。
- 有源滤波器:在 R2 上并联电容 C,电路变为一阶有源低通滤波器,截止频率 fc = 1/(2π·R2·C)。例如并联 1nF 电容,fc ≈ 15.9kHz。
- 电平移位:在同相端不接地而接参考电压 Vref,输出变为 Vout = −(R2/R1)·Vin + (1+R2/R1)·Vref,实现电平偏移。
- 电流-电压转换器:去掉 R1 直接输入电流,即为跨阻放大器(见第二篇详述)。
1.2 同相放大器(Non-Inverting Amplifier)

📐 电路结构
信号直接输入同相端(+),反相端通过 R1 接地、通过 R2 接输出,构成 串联-并联负反馈(电压串联负反馈)。图中运放为 TLV9062,R1 = R2 = 1kΩ。
🔬 工作原理
- 由虚短:V− = V+ = Vin
- R1 两端电压等于 Vin,电流 IR1 = Vin/R1
- 该电流全部流过 R2(虚断),Vout = Vin + IR1·R2 = Vin + (Vin/R1)·R2
- Vout = Vin × (1 + R2/R1)
📊 关键参数
| 电压增益: | AV = 1 + R2/R1 = 2 |
| 输入阻抗: | 极高,理论 ∞,实际由运放共模输入阻抗决定(TLV9062 约 10¹²Ω) |
| 输出阻抗: | ≈ 0(电压负反馈) |
| −3dB 带宽: | BW = GBW/AV = 10MHz/2 = 5MHz |
💡 举一反三
- 电压跟随器:令 R1 = ∞(开路)且 R2 = 0(短路),或直接短接输出到反相端 → AV = 1,输入阻抗极高、输出阻抗极低,用作阻抗变换器。
- 可编程增益放大器 (PGA):将 R1 替换为数字电位器或模拟开关切换电阻网络,实现 MCU 控制的可变增益。
- 仪表放大器输入级:两个同相放大器组合可构成仪表放大器的第一级(高输入阻抗缓冲),是生物电信号采集的标准前端。
- 有源 EMI 滤波器:在同相输入端加入 RC 低通网络,利用高输入阻抗特性不影响滤波特性。
1.3 差分放大器(Differential Amplifier / Subtractor)

📐 电路结构
使用 TLV9302 运放,R1 = R3 = 1kΩ,R2 = R4 = 2kΩ。两路输入 V1(反相路径,经 R1)和 V2(同相路径,经 R3//R4 分压)。
🔬 工作原理(叠加原理推导)
步骤一:令 V2 = 0,仅 V1 作用
此时 V+ = V− = 0(虚地),电路退化为反相放大器:
Vout1 = −V1 × (R2/R1)
步骤二:令 V1 = 0,仅 V2 作用
V2 经 R3、R4 分压至同相端:V+ = V2 × R4/(R3+R4)
然后经同相放大:Vout2 = V+ × (1 + R2/R1)
步骤三:叠加
Vout = Vout1 + Vout2 = −V1·(R2/R1) + V2·[R4/(R3+R4)]·(1+R2/R1)
当 R1/R2 = R3/R4(匹配条件)时,简化为:
Vout = (R2/R1) × (V2 − V1)
📊 关键参数
| 差模增益: | ADM = R2/R1 = 2 |
| 共模增益(匹配时): | ACM ≈ 0(理想) |
| 共模抑制比: | CMRR(dB) = 20·log10[(1+R2/R1)/(4ΔR/R)],若电阻匹配精度 0.1%,CMRR ≈ 54dB |
| 差模输入阻抗: | Rin_diff = R1 + R3 = 2kΩ(偏低) |
| 共模输入阻抗: | Rin_cm ≈ (R1+R2) || (R3+R4) / 2 |
💡 举一反三
- 单端转差分:将 V1 接地,V2 接信号 → Vout = (R2/R1)·V2,实现单端到差分(反相)的转换。
- 电流检测放大器:在电流路径中串联检测电阻 Rsense,将 Rsense 两端电压分别接入 V1 和 V2,即可检测电流。例如 Rsense=0.1Ω,增益=50 时,1A 电流输出 5V。
- 桥式传感器接口:惠斯通电桥的两臂输出接入差分放大器,是称重传感器、压力传感器的标准信号调理方式。
- 精密电阻匹配技巧:使用集成电阻网络(如薄膜电阻阵列),可实现 0.01% 匹配精度,CMRR 可达 80dB 以上。
1.4 低功耗差分放大器

📐 电路结构
使用 TLV379 超低功耗运放(每通道仅 5.5μA),R1 = R3 = 10MΩ,R2 = R4 = 20MΩ,C1 = C2 = 10pF(中和电容)。
🔬 独特设计考量
- 超高阻值电阻:使用 10MΩ/20MΩ 级别电阻,使得差分放大器静态功耗仅 ~1.8V/10MΩ = 180nA 量级
- 中和电容 C1、C2:补偿输入端寄生电容对高频 CMRR 的恶化
- 噪声权衡:10MΩ 电阻的热噪声密度 en = √(4kTR) = √(4×1.38×10⁻²³×300×10⁷) ≈ 407 nV/√Hz,比 1kΩ 电阻高出约 100 倍
📊 关键参数
低频 −3dB 由 C1 和 R1 决定:fc = 1/(2π×10MΩ×10pF) ≈ 1.6kHz
总功耗:≈ 2×5.5μA×3.6V + 1.8V²/10MΩ ≈ 40μW
💡 举一反三
- 无线传感器节点:配合 nA 级运放(如 TLV8801,320nA),可实现年功耗低于 1mAh 的电池供电传感器。
- 地震检波器前端:低频地震信号(0.1~100Hz)的放大非常适合此类高阻抗低功耗设计。
- 电阻换用小值版:若噪声更重要,将 10MΩ 降为 100kΩ、增益保持 2 倍,噪声降低 10 倍但功耗增大 100 倍——这是经典的 噪声-功耗权衡。
1.5 反相加法放大器(Inverting Summing Amplifier)

📐 电路结构
TLV9102 运放,三路输入 V1、V2、V3 分别经 R1、R2、R3(均为 1kΩ)汇聚到虚地点,反馈电阻 R4 = 2kΩ。*R5 = 250Ω 为保护电阻。
🔬 工作原理(KCL 详细推导)
虚地点 V− = 0V(V+ 接地),各支路电流:
- I1 = V1/R1,I2 = V2/R2,I3 = V3/R3
- 流入虚地点的总电流:If = I1 + I2 + I3
- 该电流全部流过 R4(虚断):(0 − Vout)/R4 = If
- Vout = −R4 × If = −R4 × (V1/R1 + V2/R2 + V3/R3)
- 当 R1=R2=R3=R4 时:Vout = −(V1+V2+V3)
- 图中 R4=2R1:Vout = −2(V1+V2+V3)
📊 关键参数
通道隔离度:极高(虚地点隔离,>100dB)
输入阻抗(每通道):Rin_i = Ri = 1kΩ
总输入阻抗:Rin_total = R1 || R2 || R3 = 333Ω
💡 举一反三
- DAC 输出合成:R-2R 梯形 DAC 的输出经加法放大器求和,各通道电阻比例按二进制加权(R, 2R, 4R, 8R…)即可实现数模转换。
- 音频混音器:多个麦克风信号分别经不同 Ri(音量调节电位器),进入加法放大器混合输出。
- 加权平均器:令 R1=R2=R3=R4/3,则输出为三路输入的算术平均取负,可用于多传感器融合。
- 有源加法滤波器:在 R4 上并联电容,每个通道同时具有独立的低通滤波特性。
1.6 同相加法放大器(Non-Inverting Summing Amplifier)

📐 电路结构
OPA2990 运放,两路输入 V1、V2 通过 R3、R4(均 10kΩ)在同相端被动求和,R1 = R2 = 10kΩ 设定增益。
🔬 工作原理
同相端电压由 V1、V2 经过 R3//R4 的戴维南等效确定:
- V+ = (V1/R3 + V2/R4) / (1/R3 + 1/R4)
- 当 R3 = R4:V+ = (V1 + V2) / 2
- Vout = V+ × (1 + R2/R1) = (V1+V2)/2 × 2 = V1 + V2
⚖️ 与反相加法器的对比
| 特性 | 反相加法器 | 同相加法器 |
|---|---|---|
| 输入阻抗 | 低(=Ri) | 高(由 R3//R4 决定) |
| 通道串扰 | 极低(虚地隔离) | 存在(被动求和) |
| 相位 | 反相 | 同相 |
| 增益范围 | 0~∞ | ≥1 |
💡 举一反三
- 平均电路:当 R3=R4 且 R2/R1=1/n(n 为输入通道数),输出即 n 路输入的平均值。
- 传感器平均:多个温度传感器信号经同相加法器取平均,降低单传感器噪声。
1.7 具有高输入阻抗的反相放大器

📐 电路结构
TLV379,R1 = R2 = 10MΩ,*R3 = 5MΩ(输入保护),C1 = 3pF。
🔬 自举提高输入阻抗原理
标准反相放大器输入阻抗 = R1。但在本电路中:
- 流过 R1 的电流不只是 Vin/R1
- 由于反馈作用,R1 右端电压随输出变化,等效输入阻抗被”自举”增大
- Zin_eff = R1 / (1 − AV) = 10MΩ / 2 = 5MΩ(Miller 效应!)
💡 举一反三
- pH 计/离子计前端:pH 电极内阻高达 100MΩ~1GΩ,需>10¹²Ω 输入阻抗,可使用 TLV379(pA 输入偏置)配合更大反馈电阻。
- 静电计:将 R1 开路(仅保留保护电阻),电路变为极高输入阻抗的电荷放大器,用于微弱电荷测量。
1.8 具有高输入阻抗的两级反相放大器

📐 电路结构
两级 TLV9052 级联:R1 = 5kΩ,R2 = 10kΩ,C1 = 5pF。
🔬 为什么用两级?—— 增益带宽积的分配艺术
单级反相放大器增益 4 时,带宽 = GBW/4。两级级联、每级增益 2:
- 第一级 BW₁ = GBW/2 = 5MHz
- 第二级 BW₂ = GBW/2 = 5MHz
- 总 −3dB 带宽 ≈ 5MHz × √(2^(1/2)−1) ≈ 3.2MHz
- 对比单级:BW = GBW/4 = 2.5MHz
- 两级级联带宽提升约 28%!
💡 举一反三
- 高速光电探测器:每级增益 10、三级级联实现 1000 倍增益,带宽每级 1MHz(GBW=10MHz),总 −3dB 约 510kHz,远优于单级 1000 倍时仅 10kHz 的带宽。
- 级间去耦:C1 的巧妙之处——不仅提供相位补偿,还隔离了两级的直流偏置漂移。
1.9 交流耦合同相放大器

📐 电路结构
LM324LV,输入耦合电容 C1 = 1μF,偏置电阻 R3 = 91kΩ,R1 = 100kΩ,R2 = 1MΩ。
🔬 交流耦合与频率响应
C1 和 R3 构成一阶高通滤波器(隔直通交)。系统的完整频率响应包含两个高通效应:
- C1-R3 高通:fL1 = 1/(2πR3C1) = 1/(2π×91k×1μ) ≈ 1.75Hz
- C1-(R3||Rin_opamp) 效应(输入偏置路径与运放输入阻抗并联):fL2 ≈ 1/(2π×91k×1μ) ≈ 1.75Hz(运放输入阻抗极高,可忽略)
- 中频增益:AV = 1 + R2/R1 = 1 + 1M/100k = 11
- 高频 −3dB:由 GBW/AV 决定
💡 举一反三
- 单电源偏置:将 R3 不接地而接 VCC/2(电阻分压),实现单电源供电下的交流放大。
- 心电/脑电前置放大:生物电信号(0.5~100Hz)叠加在数百 mV 直流电极电位上,交流耦合去除直流后再高倍放大。
- 地震信号调理:地震检波器输出含大量低频漂移,交流耦合配合 0.1Hz 截止频率提取有效信号。
1.10 实用微分器(Practical Differentiator)

📐 电路结构
TLV9062,输入电容 C1 = 10nF,反馈电阻 R2 = 10kΩ,输入串联电阻 R1 = 1kΩ,反馈并联电容 C2 = 1nF,*R3 = 910Ω。
🔬 理想 vs 实用微分器
理想微分器(仅 C1 和 R2):
- 传递函数:Vout/Vin = −sR2C1
- 增益随频率线性增大 → 高频噪声被无限放大 → 实际不可用!
实用微分器(增加 R1 和 C2):
- 传递函数变为:Vout/Vin = −sR2C1 / [(1+sR1C1)(1+sR2C2)]
- 这形成了带通特性:低频微分、高频衰减
下限 fz1 = 1/(2πR1C1) = 1/(2π×1k×10n) ≈ 15.9kHz
上限 fp1 = 1/(2πR2C2) = 1/(2π×10k×1n) ≈ 15.9kHz
微分工作频段:fz1 < f < fp1
在微分工作区内:Vout ≈ −R2C1 × dVin/dt
💡 举一反三
- 边沿检测器:输入方波 → 输出正负尖峰脉冲(上升沿正、下降沿负),可用于数字系统的边沿触发。
- FM 解调(斜率检波):将调频信号先微分(频率→幅度转换),再包络检波恢复调制信号。
- PID 控制器 D 项:微分器实现误差变化率检测,提高控制系统响应速度。
- 冲击检测:加速度计输出经微分得加加速度(jerk),用于碰撞、跌落检测。
1.11 积分器(Integrator)

📐 电路结构
LMV358A,R1 = 10kΩ,反馈电容 C1 = 10nF,*R2 = 10kΩ(直流增益限制),R3 = 100Ω,开关 S1 控制积分/复位。
🔬 工作原理(时域与频域)
时域分析:
- 电容的伏安关系:IC = C × dVC/dt
- 对于积分器:IC = Vin/R1(全部输入电流流入电容)
- 因此:dVout/dt = −Vin/(R1C1)
- 积分:Vout(t) = −1/(R1C1) · ∫Vin(t)dt + V0
频域分析:
- 传递函数 H(s) = −1/(sR1C1) = −1/(jωR1C1)
- 幅度:|H(ω)| = 1/(ωR1C1),每十倍频衰减 −20dB
- 相位:∠H(ω) = +90°(反相积分 = −90° + 180° = +90°)
积分器饱和问题与 *R2 的作用:
- 理想积分器在直流下增益无限大 → 即使 μV 级输入失调也会最终使输出饱和到电源轨
- *R2 并联在 C1 上,直流增益限制为 −R2/R1 = −1 → 防止直流漂移饱和
- 代价:低频积分特性被破坏,f < 1/(2πR2C1) ≈ 1.6kHz 时退化为反向放大器
📊 关键参数
积分区间下限(受*R2限制):fmin ≈ 1.6kHz
直流增益(有*R2):ADC = −R2/R1 = −1
复位时间(S1闭合):treset ≈ 5×R3C1 = 5μs
💡 举一反三
- 斜坡发生器:输入恒定直流 → 输出线性斜坡(锯齿波),配合复位开关实现扫描电压。
- 双积分 ADC:积分器对未知电压积分固定时间,再对参考电压反向积分至零,计时得数字量——这是高精度 ADC(如 ICL7135)的核心。
- PID 控制器 I 项:积分器累积稳态误差,消除系统静差,是精确控制(温度、速度)中不可或缺的环节。
- 磁通门磁力计:感应线圈输出电压积分 → 磁通量 → 磁场强度。
- 模拟计算机:积分器是可编程模拟计算机的基础运算单元之一。
下一篇:运算放大器电路集合详解(二):转换与检测电路
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