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集成运放与反馈电路详解 ### 集成运放的基础知识 集成运算放大器(Integrated Operational Amplifier,简称集成运放)是电子技术中的一颗璀璨明珠。它的核心作用是放大信号,而且性能稳定、使用方便。集成运放通常由输入端、输出端和反馈网络组成。 输入信号与输出信号 集成运放的输入信号(ui)和输出信号(uo)是电路中最重要的两个部分。输入信号是外部输入的电压或电流,而输出信号则是经过放大后的信号。 反馈网络与虚短虚断 反馈网络是集成运放中的重要组成部分,它通过将输出信号的一部分或全部送回输入端,与输入信号叠加后再次送入放大器,从而实现反馈。 反馈的种类 反馈可以分为正反馈和负反馈。正反馈使净输入信号增加,常用于振荡电路;而负反馈则使净输入信号减少,常用于放大器中,以改善放大器的性能。 瞬时极性法 ♂️ 判断正负反馈的常用方法是瞬时极性法。首先假定输入信号在某一时刻的极性,然后逐级判断电路中各个相关点的电流流向与电压极性,从而得到输出信号的极性。如果反馈信号和原来假定的信号极性相同,则是正反馈;反之则是负反馈。 反馈电阻的判断 犥䦖馈电阻Rf构成的是正反馈还是负反馈,也可以用瞬时极性法。假定输入电压瞬时极性为正,然后通过反馈电阻Rf反馈回三极管基极为负,由于反馈回的信号与假定信号极性相反,所以是负反馈。 反馈的分类 反馈可以分为并联反馈和串联反馈。并联反馈的特点是可减小放大器的输入电阻,而串联反馈的特点是减小输出电阻,稳定输出电压。 电压反馈与电流反馈 电压反馈是指反馈信号大小正比于输出电压的反馈,它减小输出电阻,稳定输出电压。电流反馈则是反馈信号大小正比于输出电流的反馈。 负反馈对放大器性能的影响 负反馈可以降低放大倍数,提高放大器稳定性,减小非线性失真,展宽频带,并改变输入输出电阻。 通过这些基础知识,我们可以更好地理解和应用集成运放及反馈电路,从而在电子技术中发挥更大的作用。
49道硬件工程师面试题,你中招了吗? 今年的春招真是卷得不行,想要在春招中脱颖而出的同学们,赶紧行动起来吧!今天我给大家整理了49道硬件工程师面试高频题,找硬件工程师岗位的朋友们一定要认真看哦! 面试题大集合 开关电源的纹波噪声为什么比较大? MOS管的工作原理是什么? 竞争与冒险是什么? 常用逻辑电平的关系 二极管的特性是什么? 电容的特性是什么? 1uf的电容通常用来滤除什么频率的信号? 在消费电子产品中,电源部分一般使用DCDC还是LDO? I2C需不需要上拉电阻?为什么? 单片机死机、跑飞的原因是什么? 单片机可以直接驱动MOS管吗? 虚短和虚断是什么? 同相跟随器是什么? 无源晶振起振电容容量选择方法 寄生电容是什么? 寄生电容的消除方法一般有哪些? 单片机如何提高驱动能力? 信号干扰主要来源有哪些? SPI的几种工作模式 PMOS和NMOS的区别 使用I2C总线时需要考虑哪些问题? 锁相环的原理是什么? Buck电路中怎么选择续流二极管? DSP和单片机的区别及应用场合 MOS管的工作原理是什么? MOS管内部的反型层是什么? MOS管和三极管的区别 共模抑制比越大越好还是越小越好? 解释一下建立时间,保持时间,不满足时会发生什么? 单片机最小系统由哪几个部分组成? 阻抗匹配的概念以及作用是什么? 如果阻抗不匹配,有哪些后果? DCDC和LDO的区别是什么? PCB的常用布线规则有哪些? 解释亚稳态是什么? 解释同步电路和异步电路的区别 示波器的带宽和采样频率是指什么? UART通信协议有几根线,分别有什么作用? 电阻选型时一般从哪几个方面进行考虑? 电容选型一般从哪些方面进行考虑? 放大电路频率补偿的概念、目的和方法分别是什么? 简单说说你对UART总线的了解 I2C总线的工作原理是什么? 利用I2C总线通信时,怎么区分起始信号和停止信号? 谈谈你对SPI总线的了解 更多面试题请看上图!ꊧ픦ሤ𘋦更新,敬请期待!
电子电路基础速成笔记 ### 结点电压法 在电路中,指定一个参考结点(接地点),然后列出方程。对于有n个结点的电路,需要列出(m-1)个独立方程。 KVL方程:电压降为正,电流方向为负。 KCL方程:流入结点的电流等于流出结点的电流。 基尔霍夫定律 步骤1:指定参考结点。 步骤2:列写方程(正导数为正,互导数为负)。 步骤3:求解开路电压和等效电阻。 戴维南定理 选定一个支路电压作为参考方向,对(n-1)个独立结点列出KVL方程。 求开路电压(将所求件拿走)和等效电阻。 戴维南等效电路:用电压源+电阻代替其他电路。 含有受控源的电路 将受控源看作独立源,列出方程。 求等效电阻时,将控制量用已知量代入KCL方程。 诺顿定理 根据虚短=u=ut,求开路电感和等效电阻。 最大功率定理 在RLC串联电路中,当负载电阻等于电源内阻时,负载获得最大功率。 一阶电路的响应 RL电路的响应:指数衰减函数。 RC电路的响应:指数衰减函数。 二阶电路的响应 电感电流和电容电压的初始值衰减为0。 三要素法分析一阶电路 电压跟随器 输入阻抗大(虚断),输出阻抗小。 电感电容元件摸路不一足发生过痕过程。 相量法 同频正量的相差。 正弦交流变量的表达式:us=Umsin(wt+x)。 交流量的乘除。 交流量的微分、积分和运算。 复功率守恒,视在功率不可恒。 复数运算提高功率因数。 正弦稳态电路的分析方法 瞬时功率、阻抗、无功功率、视在功率的计算。 复数运算在正弦稳态电路中的应用。
运放正反馈,揭秘迟滞比较器 探索图二,我们发现这是一个正反馈回路,它打破了虚短虚断的常规。实际上,这构成了一个比较器。 初始状态时,输入为零,输出也为零。负端固定在2.5伏的参考电压上。当输入开始上升,到达2.5伏时,输出会如何变化?答案是,输出不会翻转,因为反馈机制将输入信号向下拉。 输入继续上升,达到三伏时,我们计算发现,输入是三伏,输出是零伏,1k5k分压中间,这点是2.5伏。此时,输出跳高了。 输出跳高后,会将输入端的电压往上提,而输入的上升又会使输出变高,这就是所谓的正反馈。当输入达到五伏时,输出保持在五伏。 接下来,输入从五伏开始往下降,降到三伏时不会反转;降到2.5伏时也不会翻转。继续降到两伏时,我们计算发现,左边是两伏,右边是五伏,1k5k分压,刚好是2.5伏。此时,输出由高跳低了。 这样就形成了一个带迟滞的比较器。比较点在2.5伏,但向上向下各有一点迟滞。如果希望迟滞小一点,可以将5k变大。
不懂就问,电路板最容易故障的元器件是哪个—— 电路板上各类元件及板卡故障时有发生,了解其特点及检修方法非常重要,那么到底哪个元器件最容易出故障?大家有什么看法? 1/电容故障 电容损坏在电子设备故障中占比较高,尤以电解电容常见,其损坏表现为容量变小、失容、漏电、短路等。 2/电阻故障 很多初学者检修电路时在电阻上耗费不少精力,其实了解电阻损坏特点后可更高效检修。电阻虽数量多,但并非损坏率最高的元件,其损坏以开路常见,阻值变大较少见,变小则十分少见。常见的有碳膜电阻、金属膜电阻、线绕电阻和保险电阻等。 3/运算放大器故障 判别运算放大器好坏对不少电子维修者有难度。理想运算放大器有 “虚短”“虚断” 特性,用于分析运放电路很有用,运放需在闭环(负反馈)下工作保证线性运用,否则成比较器。判断器件好坏时,先分清其在电路中作用。 4/SMT 元件故障 贴片元件细小,用普通万用表表笔测试不便,易短路且难以接触涂有绝缘涂层的电路板元件管脚金属部分。可采用简便方法:取两枚最小号缝衣针与万用表笔靠紧,用多股电缆里的细铜线将它们绑在一起并焊牢,这样带针尖的表笔测 SMT 元件可避免短路,且能刺破绝缘涂层接触关键部位。 5/公共电源短路故障 电路板维修中,公共电源短路故障较棘手,因众多器件共用电源,都有短路嫌疑。元件不多时可用 “锄大地” 方式找短路点,元件多则此法较难奏效。推荐一种方法:准备电压 0 - 30V、电流 0 - 3A 且可调节的电源,将开路电压调至器件电源电压,先调小电流加在电路电源电压点,再根据短路程度慢慢增大电流,用手摸器件,发热明显的往往是损坏元件,取下可进一步确认,但操作时电压不能超器件工作电压且不能接反。 6/板卡故障 工业控制中板卡增多,很多板卡通过金手指插入插槽连接,工业现场环境恶劣,易使板卡产生接触不良故障。不少人选择更换板卡解决,但费用高,其实可用橡皮擦在金手指上反复擦拭清理污物后再试机,可能就解决了问题。 7/电气故障 电气故障时好时坏的情况大概有以下几种: ●接触不良:包括板卡与插槽、缆线、线插头及接线端子接触不好,元器件虚焊等。 ●信号受干扰:数字电路中可能因干扰过大或元件参数变化致抗干扰能力临界而出现故障。 ●元器件热稳定性不好:电解电容热稳定性差较常见,其他电容、三极管、二极管、IC、电阻等也可能存在此问题。 ●电路板上有湿气、尘土等:它们会导电且阻值变化,与其他元件并联影响电路参数引发故障。 ●软件因素:电路参数由软件调整,若某些参数裕量低处于临界范围,符合软件判定故障条件时会报警。 「PCB」「PCB设计 」「PCB打样 」「捷配 」「元器件」
西安交通大学工程电路考研全攻略 如果你打算报考西安交通大学(XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY)的工程电路研究生,那你可得好好了解一下这个专业的考试内容和难度。作为一个过来人,我给大家分享一些心得和经验,希望能帮到你们。 初试科目和分数线 首先,初试的科目包括101思想政治理论、204英语(二)、302数学(二)和907工程电路基础。分数线方面,2024年的分数线是355分,录取了273人。看起来竞争还是挺激烈的,所以大家一定要做好充分的准备。 西安交通大学简介 늨忥大学是国家教育部直属的综合性研究型全国重点大学,位于古都西安。学校不仅在国内享有盛誉,还与多个国家有合作项目。作为一个学术氛围浓厚的地方,你会在这里遇到很多志同道合的伙伴。 考试大纲 考试大纲是备考的关键。工程电路的基础知识、电路定理、含有运算放大器的电路、一阶和二阶电路的时域分析、相量法、正弦稳态电路的分析、含有耦合电感的电路、电路的频率响应、三相电路以及非正弦周期电流电路和信号的频谱等都是考试的重点。 考试要求 理解电压、电流参考方向及功率和能量等概念,掌握电路元件的伏安特性及基尔霍夫定律的应用。 理解电路等效变换、输入电阻等概念,掌握电路等效变换的方法。 掌握支路电流法、回路电流法以及结点电压法等的电路方程的列写方法。 掌握叠加定理、替代定理、戴维宁定理和诺顿定理、最大功率传输定理、特勒根定理、互易定理等电路定理的内容及应用。 理解“虚短”“虚断”等概念,掌握含理想运算放大器电路的分析计算方法。 理解零输入响应、零状态响应、全响应、阶跃响应以及冲激响应等概念,掌握一阶、二阶动态电路的分析计算方法,掌握状态方程的列写方法。 理解相量、相量图、阻抗、有功功率无功功率、复功率、功率因数等概念,掌握分析计算正弦稳态电路的相量法。 理解互感、同名端等概念,掌握互感电路的分析计算方法。 理解电路的频率响应、网络函数、谐振、滤波等概念,掌握分析计算电路频率响应的方法。 掌握对称和不对称三相电路的分析计算方法以及三相电路的功率计算及测量方法。 理解非正弦周期电流和电压的有效值、平均值、非正弦周期电流电路的平均功率等基本概念,掌握非正弦周期电流电路的分析计算方法,了解对称三相电路中的高次谐波的概念。 专业课复习经验 专业课的考试题型全都是大题,难点主要聚焦在我们拿到电路图是否能够迅速定位知识点,分析考题类型,综合性解题。无论简单题还是难题分值都是一样的,15题当中有一半的题,大概七道左右是基础送分题,要确保这部分题不丢分。遇到计算量大的或者是难题可以选择性进行取舍,确保会的拿满分,不会的尽力得分。 复习中,我首先对照着本科时候的学习笔记和课本进行了一轮复习,每章结束,这些习题包括课本上的例题、课后习题都做了一遍。做题时可能会遇到一些难题,可以先做上标记,在强化阶段再加以解决。在学习完一轮基础知识后,还要通过强化课程进一步学习如何在具体问题中灵活运用知识。时间充裕的情况下建议完整听一遍强化课程,这一阶段要注意总结不同类型题目的解题技巧,尤其是比较复杂的一些知识点,如动态电路部分。 参考书目 推荐大家看看邱关源的《电路》,这本书是十二五规划教材,非常适合备考使用。虽然有点厚,但内容非常全面,基本上涵盖了考试的所有知识点。 希望这些信息能帮到你们,祝大家考试顺利!ꀀ
《硬件工程师快速识别电路板故障元件攻略》请收好,今天就给大家分享七个常见故障排查要点。 一、电容故障堧坏超常见,尤其是电解电容。故障表现多样,如容量变小、失容、漏电和短路。在工控电路板中,数字电路多,电容常用于电源滤波。开关电源里电解电容坏了,可能导致电源不起振或输出电压滤波不良,让设备工作异常。电脑主板上常能看到电容鼓包,测量容量会低于实际值。电容寿命受温度影响,靠近热源的要重点检查。漏电严重、烫手的电容得换。设备时好时坏,排除接触不良后,常是电容问题,换了可能就好。 二、电阻故障堧坏以开路常见,阻值变大少,变小更少见。低阻值和高阻值电阻损坏率较高。低阻值电阻坏时易烧焦发黑,高阻值电阻坏了痕迹不明显。线绕电阻用于大电流限流,圆柱形的烧坏可能有不同表现,水泥电阻也类似。保险电阻烧坏有的有痕迹,有的无但不烧焦发黑。检修时先看低阻值电阻有无烧黑,再用万用表量高阻值电阻两端阻值,比标称值大就坏了,小些可忽略。 三、运算放大器故障堥䦖算放大器好坏有难度。它有 “虚短” 和 “虚断” 特性,在闭环下工作保证线性运用。要分清是作放大器还是比较器用。作放大器时,同向和反向输入端电压相等,超 0.5V 可能坏。作比较器用,根据电压输出规则判断,无需代换或拆芯片。 四、SMT 元件故障堨元件小,用普通万用表表笔检修不便且易短路。可用方法:取缝衣针与表笔绑牢,刺破绝缘涂层检测,方便又实用。 五、公共电源短路故障堥 쥅𑧔短路故障让人头疼,因多器件共用电源。元件不多用 “锄大地” 方式找短路点,多则用可调电源(0 - 30V,0 - 3A),调电压电流加在电源点,增大电流摸发热器件,可能就是损坏的,但注意电压不超工作电压且不能接反。 六、板卡故障堥𗥤𘚦祈𖤸🥍ᦘ因金手指接触不良故障。用橡皮擦金手指清理污物再试机,可能就解决,省换板卡费用。 七、电气故障堦𖥥𝦗𖥝电气故障原因多。如接触不良、信号干扰、元器件热稳定性差(电解电容等)、电路板有湿气尘土改变参数、软件因素等。掌握这些要点,能提高维修效率和准确性哦。 「 电子设备维修 」故障排查「零件识别」PCB#
运放小电路大作用:设计中的实用技巧 在电子设计中,运放(运算放大器)的小电路往往能发挥大作用。以下是一些实用的运放电路,帮助你在设计中轻松应对各种挑战。 堨冲发生电路 这个电路利用电容产生一个负脉冲。V1通过电容连接到运放的同相输入端,再通过R2连接到运放输出端Vout。利用运放的虚短虚断特性,可以知道流过C1和R2的电流是相等的。当V1为直流电时,上电时,流经C1的电流最大,Vout=-ICR2。随着时间的推移,这个电压逐渐减小,因此这是一个与V1相反的负脉冲电路。 差分放大电路 这个电路是一个差分放大器,R4=R5、R6=R7。由于上、下运放输入端没有电流,所以R1、R2、R3是串联的,电流相等。根据运放的特性,可以得到:Vout=(V2-V1)*A,其中A=(R1+R2+R3)/(R1+R2+R3)=(Vx-Vy)/(R2)。进一步推导得到:Vout=Vo2-Vo1=(Vx-Vy)*(R1+R2+R3)/R2。这是一个输入值的差分放大电路。 电流转换成电压 这个电路可以将检测到的电流转换成电压信号,供ADC转换成数字信号。电流4-20mA经过100欧姆的R1,在R1上产生0.4~2V的电压。通过一些简单的计算和推导,可以得到:Vout=-2.2*(V1-V2),其中(V1-V2)就是电阻R1上的电压。由电流(4~20)mA,可得:V1-V2=(0.4~2)V,这样就顺利转换成了电压信号。 砧ᬤ师 这些电路不仅在理论上有用,在实际应用中也能大放异彩。无论是脉冲发生、差分放大还是电流转电压,这些小电路都能为你的设计增添不少亮点。记得多实践,多探索,你会发现更多有趣的电路设计! 声明:文章来源于网络,版权归原作者所有。如有侵权,请联系删除。
秡줻𖦵试工程师面试常见问题解答 1. 什么是RS232-C的硬件接口? RS-232C是一种串行通信协议,用于数字设备之间的数据传输,如计算机和外部设备。它规定了通信线路的电气特性、机械特性、信号格式等内容。RS-232C的硬件接口主要包括数据终端设备(DTE)如计算机、打印机等,数据通信设备(DCE)如调制解调器、集线器等,以及信号线如数据传输线、控制线、地线等。 2. 局域网传输介质有哪些类型? 局域网传输介质主要分为以下几类: 双绞线:应用最为广泛,分为非屏蔽双绞线(UTP)和屏蔽双绞线(STP),常用于传输Ethernet、Fast Ethernet、Gigabit Ethernet等。 同轴电缆:常用于传输基于同轴电缆的局域网标准,如10Base2和10Base5等,但目前已逐渐被淘汰。 光纤:传输速率最快的一种局域网传输介质,可用于传输Ethernet、Fast Ethernet、Gigabit Ethernet、10 GigabitEthernet等高速数据网络,但成本较高。 无线电波:包括WiFi、蓝牙等,主要应用于移动设备间的通信。 3. 什么是OSI模型? OSI模型分为七个不同的层次,每一层都有着自己独特的功能和特点,各自独立而又相互关联。七个层次从下到上分别是:物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层和应用层。 物理层:定义了网络传输的物理介质和接口标准,比如网线、光纤、电压和速度等。 数据链路层:在物理层的基础上,负责数据的传输和处理,错误检测和纠正等。 网络层:负责在多个网络之间的数据传输和路由选择,将数据分组成包并通过不同的路由选择到达目标主机。 传输层:负责数据的可靠传输和流量控制,将数据分割成报文段,通过TCP/UDP等协议进行传输。 会话层:负责建立、管理和终止会话,提供会话服务,如会话复位、会话追踪等。 表示层:负责数据的格式转换、加密、解密和压缩,提供统一的数据表示格式。 应用层:最上层的应用程序直接面向用户,负责提供各种网络应用服务,如文件传输、电子邮件等。 4. NMOS与PMOS的区别是什么? NMOS和PMOS是两种常见的MOSFET(金属氧化物半导体场效应管)器件,其主要区别在于掺杂类型的不同。NMOS是一种N型MOSFET,其导电的电子是从P型基区流入N型沟道区形成电流,当输入信号为高电平时,沟道区被导通,导通电阻小,输出为低电平。PMOS是一种P型MOSFET,其导电的电子是从N型基区流入P型沟道区形成电流,当输入信号为低电平时,沟道区被导通,导通电 阻小,输出为高电平。因此,NMOS和PMOS在逻辑门电路中的应用也有所不同。在CMOS逻辑电 路中,由于NMOS和PMOS的性质不同,可以组合形成非常低功耗的逻辑门电路。 5. 片机死机、跑飞的原因有哪些? 单片机死机、跑飞一般可以归结为以下几个原因: 单片机打开了中断但没有清除中断命令,导致程序一直进入中断,造成死机的假象。 没有正确地处理中断向量。 指针操作错误导致地址溢出。 循环忘了给定义条件,造成死循环。 堆栈溢出。 6. 什么是虚短和虚断? 虚短和虚断是模电中集成运放中的概念。所谓虚短是指理想集成运放的处于线性状态时,可以把其两个输入端着作等电位,即近似为短路,但又不是真正的短路,因此称为虚短;而虚断是指理想集成运放的输入电阻无限大,即输入电阻近似为零,就好像运放两输入端断路,但又不是真正的断路,因此称为虚断。
集成运放电路的虚短和虚断详解 集成运放的虚短和虚断是分析集成运算放大器线性应用电路时的两个核心概念。以下是详细的解释: 虚短 定义:在理想情况下,当集成运算放大器工作在线性状态时,其同相输入端和反相输入端的电位几乎相等,就像两个输入端短接在一起一样。但实际上并没有真正短接,因此称为“虚短”。 产生条件:为了产生虚短,运放需要处于线性工作状态,通常是通过引入深度负反馈来实现的,并且运放的开环电压放大倍数要足够大。由于运放的输出电压是有限的,而开环电压放大倍数很大,这使得输入电压差非常小,从而可以认为同相端和反相端电位近似相等。例如,一个通用型运算放大器的开环电压放大倍数在80dB以上,而输出电压一般在10V至14V之间,那么其差模输入电压可能不足1mV,此时两输入端近似等电位。 虚断 定义:在理想情况下,由于集成运算放大器的输入电阻无穷大,流入运放输入端的电流近似为零,就好像运放的两个输入端之间是断开的,但实际上是连接着的,因此称为“虚断”。 实际情况:虽然实际的集成运放输入电阻并非真正无穷大,但通常也在兆欧姆或更高的范围内,流入运放输入端的电流非常小,在工程计算中可以忽略不计,近似认为输入电流为零。 虚短和虚断的概念在集成运放电路的分析和设计中非常重要,可以帮助我们简化电路分析,快速得出电路的输入输出关系等重要信息。例如,在反相比例运算放大电路、同相比例运算放大电路等基本运放电路的分析中,虚短和虚断是推导电路输出电压与输入电压关系的重要依据。
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93 运算放大器的虚短与虚断解析 04 你是否听过运算放大器的虚短
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运放的虚短虚断是什么意思?如何利用这俩特性解题?
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虚短和虚断的概念
第47期 02 运算放大器负反馈电路,初步了解"虚短"和"虚断"
集成运算放大器 会和计算题一起考 综合应用 掌握虚短和虚断的应用
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虚短和虚断的概念
93 运算放大器的虚短与虚断解析 04 你是否听过运算放大器的虚短
集成运算放大器 会和计算题一起考 综合应用 掌握虚短和虚断的应用
反馈方式: 电压并联负反馈 因为有负反馈, 因为有负反馈, 利用虚短和
基本运放电路ppt
放大器的虚短和虚断
虚短和虚断的概念
运放的虚短虚断是怎么来的?
由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大
一般的电路形式:2.输入电压和输出电压的关系:有虚短,有虚断
虚短和虚断的概念
"虚断""虚短"集成运算放大器的杀手锏
还搞不懂虚短与虚断概念?虚断与虚断通俗讲解,几分钟带你搞定
三,虚短和虚断在运放中的应用
一般的电路形式:2.输入电压和输出电压的关系:有虚短,有虚断
95运算放大器中的虚短和虚断是两个非常重要的概念
如何理解运放电路中的"虚短"和"虚断"?
给师弟师妹的硬件面试宝典之
还搞不懂虚短与虚断概念?虚断与虚断通俗讲解,几分钟带你搞定
集成运算放大器 会和计算题一起考 综合应用 掌握虚短和虚断的应用
大致梳理了下理想运放的特点,以及虚断和虚短的意思,来源,以及使用的
全网资源
理想运放的虚短和虚断 根据负反馈下的理想运放的虚短和虚断,r1右边的
反相输入放大器,小心这些隐藏的坑!
同向比例放大电路
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反相输入的比例运算电路 输入端"虚断" vs
还搞不懂虚短与虚断概念?虚断与虚断通俗讲解,几分钟带你搞定
放大器的虚短和虚断
虚短虚断两板斧,搞定运算放大器
运放1理想运放与虚断虚短的来源
理想运放的虚短和虚断 根据负反馈下的理想运放的虚短和虚断,r1右边的
实现更理想的峰值检测:理想运放负反馈运放电路两个输入引脚之间虚短
强虚短与虚断虚短对于理想运算放大器工作在线性区时uo=aod*
一般的电路形式:2.输入电压和输出电压的关系:有虚短,有虚断
实现更理想的峰值检测:理想运放负反馈运放电路两个输入引脚之间虚短
还搞不懂虚短与虚断概念?虚断与虚断通俗讲解,几分钟带你搞定
虚短,就是指运放两个输入端的电压可以看作短路状态,两个输入端电压
虚短,就是指运放两个输入端的电压可以看作短路状态,两个输入端电压
虚断虚短虚地
虚断:输入端与运放之间断路虚短:两输入端
还搞不懂虚短与虚断概念?虚断与虚断通俗讲解,几分钟带你搞定
vout @ / 23:5v 92电压虚短 这个运放有两个特点:电压虚短,电流虚断
这里就是先将电路换到频域,再根据理想运算放大器的虚短虚断的性质列
虚短,就是指运放两个输入端的电压可以看作短路状态,两个输入端电压
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