随笔分类 -  LTspice应用

LTspice的使用经验分享
摘要:有时候需要运算放大器输出高一些的电压,或者输入高一些的电压,又或者输入输出都高一些。最简单的办法就是使用钞能力,只要钱给够,加上允许的时间够长,那么总可以买到甚至定制到合适的运算放大器。如果使用数量不多,也可以自己搭建分立元件的运算放大器,达到需求的功能。这里讲的则是更常见的折中方法,就是运算放大器 阅读全文
posted @ 2024-06-23 12:25 颜秋哥 阅读(1608) 评论(11) 推荐(1)
摘要:参考《运算放大器电路设计手册》,如下图所示,增强运算放大器的输出电压范围。 前面的博客也讲了一些功率放大电路的设计,现在将功率放大电路加上V/I源的控制环路,如图: 利用运算放大器的输出是推挽输出,其电流来自电源,因此通过控制输出电流(流过Rlimit的电流)进而控制电源的供电电流,电源的供电电流控 阅读全文
posted @ 2023-03-03 21:21 颜秋哥 阅读(2398) 评论(2) 推荐(0)
摘要:原图网址为:Schematic of the high‐voltage correction amplifier | Download Scientific Diagram (researchgate.net) 原图如下: 原图有点小错误,且未标注参数。简单增加一些参数,并修改错误节点,仿真结果如下 阅读全文
posted @ 2023-02-26 21:18 颜秋哥 阅读(580) 评论(2) 推荐(0)
摘要:浮地控制大多是电压和电流之间的相互转换。 一个是定性的理解其工作原理, 一个是定量的计算关键参数。 阅读全文
posted @ 2023-02-17 06:48 颜秋哥 阅读(478) 评论(0) 推荐(0)
摘要:共源-共栅的放大电路: 共射-共基放大电路: 阅读全文
posted @ 2023-02-13 20:16 颜秋哥 阅读(629) 评论(0) 推荐(0)
摘要:在学习《模拟电路设计手册晋级应用指南》时,看文字描述说可以将图38.84和图38.85组合起来,于是就仿真试试。 仿真电路和仿真结果如下图所示: 虽然LT1210是电流反馈型运算放大器,但是计算放大倍数的方法与电压反馈型运算放大器是一样的,反相输入节点和同相输入节点电压相等,即可计算出放大倍数。 中 阅读全文
posted @ 2023-02-07 22:31 颜秋哥 阅读(3710) 评论(1) 推荐(0)
摘要:注意,这个代码只支持简单的直流分析。 测试代码如下: V1 1 0 5 R1 4 0 10 R2 3 0 100 R3 4 3 2 D1 1 2 0.01 1e-14 0.6 R4 3 2 10 z 头文件如下: #include <stdio.h> #include <math.h> #inclu 阅读全文
posted @ 2023-01-29 20:27 颜秋哥 阅读(696) 评论(0) 推荐(0)
摘要:这个部分是(二)的仿真部分。仿真电路和仿真结果如下图所示: Q4、Q5和R8、R9构成一个恒流源,电流为VBE(Q4)/R9。Q2、Q3和R5、R6构成达林顿连接,作为中间级的放大电路,是反相放大,所以在反相输出的位置和输入的位置之间连接了相位补偿电容C4。Q7、Q8和Q9、Q10构成了推挽输出电路 阅读全文
posted @ 2023-01-26 19:51 颜秋哥 阅读(1866) 评论(0) 推荐(0)
摘要:过年了,过年了,暂时先不仿真了,就简单的说一下思路了。 先是连接一个反相放大电路,通过反相放大电路再驱动后级的功率放大电路,既可以如上图一样,采用PNP管实现反相放大,进而可以进行低端控制;也可以采用NPN管实现反相放大,进而可以进行高端控制。使用运算放大器代替分立功率放大电路的差分输入部分。网络上 阅读全文
posted @ 2023-01-21 18:34 颜秋哥 阅读(1845) 评论(2) 推荐(0)
摘要:网络上可以搜索到的扩压扩流电路的结构如下: 简单更改一下,将后级的比例电流源改成驱动MOS管,这样既可以提升电压,也扩压加大电流,如下图所示。 如果不理了解运算放大器的内部电路,则这种电路结构较难理解;但如果了解运算放大器的内部结构,参考《运算放大器电路设计手册》,如果配合上运算放大器的内部结构,则 阅读全文
posted @ 2023-01-21 18:11 颜秋哥 阅读(4574) 评论(14) 推荐(0)
摘要:在模拟电路中,如果需要仿真电路或者分析电路,经常需要找到地在哪里,即GND,之后才能开始进行分析。 比如一个同相放大电路,正常画法如下图所示。当输入电压为1V时,输出电压为2V。 如果取消GND,则可以画成如下结构: 可以在无参考地的情况下,计算一下节点OUT与节点COMM之间的电压。节点INV与节 阅读全文
posted @ 2023-01-20 16:29 颜秋哥 阅读(1813) 评论(0) 推荐(1)
摘要:在网络上搜索High Voltage Amplifier Circuit,很容易搜索到这个图片: 很明显,这个电路有几处明显的错误,有几个节点连接的位置不正确,其评论中有修改方法(注意,这里与其评论中的修改方法不完全相同)。稍微简化一下,进行仿真,其电路如下: 注意啊,这里IRFP9240和IRFP 阅读全文
posted @ 2023-01-20 16:21 颜秋哥 阅读(2849) 评论(13) 推荐(3)
摘要:先来看单极性的线性电源的“悬浮地”表演: 地在哪里并不重要,因为对外输出的电压是一段“相对值”,电压是两个点之间的差值,100和90的差是10,10和0的差也是10,所以不用关注绝对值,只关心相对值(当然,绝对值也是要关心的,因为很实际器件有绝缘参数要求)。 接下来应读者要求,提供一个功放输出端作为 阅读全文
posted @ 2022-07-23 21:07 颜秋哥 阅读(2241) 评论(18) 推荐(1)
摘要:一个结构完整,能工作在10V/10mA范围内的小V/I源,算是给看不懂模型的读者的福利了。 再简化一下,功率放大器改成同相的,输出反相,就不需要反馈的反相器了。 更改一下功率放大器的接地位置,可以简化一下电流采样,顺便升高一下输出电压。 V/I源的基本原理还是挺简单的,有感兴趣的么?感兴趣的可以留言 阅读全文
posted @ 2021-10-08 17:58 颜秋哥 阅读(3008) 评论(50) 推荐(1)
摘要:参考TI的运算放大器稳定性分析,重新整理补充完整。 阅读全文
posted @ 2021-09-23 01:17 颜秋哥 阅读(544) 评论(0) 推荐(0)
摘要:这里以JK触发器为例,从MOS管开始搭建底层电路。 首先,先制作一个反相器。放置NMOS4和PMOS4器件,NMOS4如下图所示: 同样的方法,放置PMOS4,然后绘制连线,连接好的电路如下图所示: 注意,对外连接的端口,需要设置网络名称,一般选择双向的端口,即Bi-Direct.就可以: 端口设置 阅读全文
posted @ 2021-06-22 19:21 颜秋哥 阅读(6159) 评论(13) 推荐(0)
摘要:LTspice是Analog Devices的一款免费仿真软件,无需注册,可以直接从官方网站上下载。软件体积小,但是基本功能都具备,可以实现瞬态仿真,AC仿真,参数扫描仿真等。由于没有版权限制,容易安装,学习曲线平滑,很适合学习和应用。 第一步,下载软件按照包: 1、在搜索引擎的窗口中搜索LTSPI 阅读全文
posted @ 2021-06-16 19:28 颜秋哥 阅读(6149) 评论(0) 推荐(0)