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2026-09-29
LM4890的反馈电阻(Rf)阻值选择直接决定放大器的电压增益,通常与输入电阻(R1)配合使用,根据公式 Rf = (A - 1) × R1 计算得出,其中A为所需增益值。 反馈电阻的作用反馈电阻与芯片内部电路配合,形成负反馈网络,其主要作用是确保放大器工作在线性区,稳定输出信号的幅度和相位,并在温度变化时维持振荡频率的稳定。
芯片概述LM4890是美国国家半导体公司推出的产品,核心优势在于采用D类放大,效率可达80%-90%,能显著降低功耗与发热,同时集成度高,外围电路简洁。 电路结构及工作原理1 电源电路通常采用双电源供电,主电源为功率输出级供电,另一路小功率电源供给控制与偏置电路。
DCDC反馈电阻选取核心在于平衡阻值比、功耗、精度与温度稳定性。 电阻比值与输出电压匹配 通过公式 \(V_{out}=V_{ref}(1 + R_1/R_2)\) 确定电阻分压比。例如\(V_{ref}=25V\)时,若目标输出5V,\(R_1/R_2=3\),即\(R_1\)取3倍\(R_2\)阻值。
DC-DC转换器的电压设置方法主要分为模拟和数字两种控制方式,选择哪种取决于具体应用场景和对精度、灵活性的要求。 模拟控制方式(1)电阻分压设置:这是最基础且广泛使用的方法。
模块化封装:集成电感、电容,简化设计,但成本较高。效率效率直接影响系统功耗和散热需求。轻载时选择具备突发模式(Burst Mode)或频率折返(Frequency Foldback)的模块,可提升效率至85%以上;重载时关注满载效率(通常需≥90%)。
轻载高效优化方法 降低芯片待机功耗(如选择低静态电流芯片);通过零点检测关闭内部冗余模块;降低开关频率或进入打嗝模式(间歇工作);进入休眠模式(极低功耗状态)。

输入电阻R2的电阻值为1KΩ,反馈电阻R1的电阻值为10KΩ。将计算运算放大器的反相增益。
首先了解误差放大器的反馈电阻(Rf)是由输入/输出差比和电阻差比结合决定的。其次要求Rf,必须首先求出电阻差比,即反馈电阻与被放大电阻之间的比值。最后算出Rf后,必须考虑电路环境中存在的非线性因素,包括温度变化,电感效应以及其他因素,以确定最终结果。
TL431提供稳定的5V基准电压,运放将该基准电压反转并放大,最终输出负电压。电路基本结构包含TL43运放、输入电阻和反馈电阻。 关键参数计算输出电压公式为:Vout = -5 × (Rf/Rin),其中Rf是反馈电阻,Rin是输入电阻。
阻容元件的值,是根据电路的组成需要进行确定的。学习电路知识,要从最简单的基本电路学起,任何复杂的电路都是由基本电路经过变化扩展等方法得到的。
在实际应用中,推荐反馈电阻值之和在50KΩ至500KΩ之间,具体取值应根据实际情况和DATASHEET进行确定。增加滤波电容:在电源输出端增加滤波电容,可以进一步减小电源纹波。然而,需要注意的是,滤波电容的增加并不能完全解决由反馈分压电阻取值不当引起的问题,只能作为辅助措施。