同相放大电路权威发布_同相放大电路增益公式(2024年11月精准访谈)
在电子电路领域,运算放大器有着极为广泛的应用。接下来,我们准备深入探讨 3 个基于运算放大器的电路图,分别是同相放大器、反相放大器以及积分器。通过对它们的详细分析,能让我们更好地理解运算放大器在不同电路情境下的工作原理、特性及实际应用价值,从而为我们在电路设计与分析工作中提供有力的知识支撑与实践指导。更多PCBPCBA资讯查看捷配官网:
集成运放基本运算电路实验解析 ### 实验结果讨论与分析 电调零的必要性 犩成运放电路常用于高精度、高增益的场合,因此需要进行电调零以提高电路性能和可靠性。调零可以避免由于温度和电压引起的误差,同时抑制零点漂移,保证放大器的稳定性。 输入信号为15V时的结果 在本次实验中,如果输入信号为15V,同相比例放大电路和反相比例放大电路都不能得到正确结果。在反相比例放大电路中,输出信号计算值为-15V;而在同相比例放大电路中,计算值为16.5V。由于电源电压的限制,实际输出电压无法达到这个值。 反相分支中的大电阻 銥襏相分支中,为了防止高频增益过高,需要在负反馈支路上并联一个大电阻。这样可以稳定电路性能,避免电路不稳定或振荡,同时限制高频信号放大倍数和输入电流,进行线性补偿。 实验注意事项 分析过程:要明确集成运放的功能特性与各管脚功能。 电源与接地:正负电源不能反接,输出短路。 测量数据:测量时元器件应处于长时间工作状态,以产生一定的误差。 调零时:直流电源的地和实验板的地相连,万用表拔到直流电压20mV档。 通过这些实验结果的分析,我们可以更好地理解和应用集成运放的基本运算电路。
放大器配置必备设计方程,轻松上手! 放大器种类繁多,包括运算放大器、功率放大器、射频放大器和仪表放大器等。为了帮助大家更好地学习和应用,这里分享一些放大器配置的常用设计方程,方便大家参考。 电压加法器 电压加法器用于多个电压的求和。其电路图如下: Vout = R3 * VcO / (R1 + R2 + R3) + RN * VNO 低通滤波器/积分器 低通滤波器用于限制信号带宽,其电路图如下: Vout = Vin - RF * Vin / (R1 * C + 1) 反相运算放大器 反相运算放大器用于放大并反转输入信号,其电路图如下: Vout = -Rf * Vin / Rc 电压减法器/差动放大器 电压减法器用于放大两个电压之差,并抑制共模电压,其电路图如下: Vout = (VB - VA) * R2 / (R1 + R2) 电压跟随器 电压跟随器用于缓冲高阻抗信号源和低阻性负载,其电路图如下: Vout = Vin 同相运算放大器 同相运算放大器用于同相信号的放大,其电路图如下: Vout = Rf * Vin / Ra 高通滤波器/微分器 高通滤波器用于隔直和放大交流信号,其电路图如下: Vout = Vin - RF * Vin / (RIN * CIN + 1) 差分放大器 差分放大器用于从差分或单端信号源驱动差分输入ADC,其电路图如下: Vout = (Vin+ - Vin-) * RG / (Rf + RG) 希望这些设计方程能帮助大家更好地理解和应用放大器配置,轻松上手!
稿算放大器线性电路设计与测量指南 实验预习记录单: 实验名称:运算放大器常用线性电路设计与测量 实验原理:掌握反相比例运算和同相比例运算的基本原理。 电路设计:了解电路的组成,包括输入电阻、反馈电阻等。 测量方法:掌握使用示波器等工具进行电路测量。 砥ꌥ备: 电路图:准备反相比例运算和同相比例运算的电路图。 仿真电路:使用仿真软件进行电路仿真,验证设计是否正确。 实验器材:准备所需的电子元件和工具,如运算放大器、电阻、电容等。 实验步骤: 搭建电路:按照电路图搭建反相比例运算和同相比例运算的电路。 测试电路:使用示波器等工具测量电路的输入和输出信号。 记录数据:记录测量结果,包括输入信号、输出信号、放大倍数等。 分析数据:根据测量结果,分析电路的性能和存在的问题。 实验结果: 反相比例运算电路:测量放大倍数、输入电阻和反馈电阻等参数。 同相比例运算电路:测量放大倍数、输入电阻和反馈电阻等参数。 实验总结: 总结实验结果,分析实验过程中遇到的问题和解决方法。 总结实验心得,提出改进建议和未来研究方向。 通过本次实验,掌握运算放大器线性电路的设计与测量方法,为后续的学习和实践打下基础。
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。
模电教材推荐:逆天华科版 你是否在寻找一本好的模电教材?我来给你推荐一本:逆天华科模电课本! 这本书的特色在于,它以运算放大器为切入点,引领你深入探索模电的奥秘。不过,要小心哦,这本书的难度可不小,需要你有一定的电路基础才能更好地理解。 ᠤ𘭨獵𛆨磤种电路设计,包括同相输入和反相输入放大电路的应用等。而且,它还提供了丰富的实例和习题,帮助你巩固所学知识。 如果你对模电感兴趣,或者正在学习这个领域,那么逆天华科模电课本绝对是你的不二之选!快来挑战自己,提升自己的电路设计能力吧!
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。
北航921模电复习指南:华奶奶与张晓琳 华奶奶的这本书,虽然已经被移出了921的参考课本,但24考题中依然能从这本书上找到“原型”。对于基础薄弱的同学来说,这本书非常适合用来打基础。不过,对于官方参考书——张晓琳的模电书,华奶奶的书可能有些抽象,更适合有一定基础的同学。 两本书的区别如下: 1️⃣ 波特图零极点误差值:到底是Ⱶ.72度还是Ⱶ.71度?其实张晓琳的书上错了,但写Ⱶ.72度也不算错。 2️⃣ 反馈系数F还是B?如果是波特图题,认为反馈系数是F;如果是反馈计算题,认为B是反馈系数,F=1+AB,为反馈深度。 3️⃣ 反馈系数F:两本书的符号会有一些差异,四种反馈方式中,会有两种F的符号对不上的情况。这是因为: 华奶奶的书默认输出电流和输出电压同相,然后进行反馈系数F的计算。 而张晓琳的书默认输出电流与输出电压反相,然后进行相关的反馈系数F的计算。 所以,在做题时,还是按照官方参考书——张晓琳的书来做。 4️⃣ 功率放大电路的角度定义:两本书上对于四种功率放大电路的角度定义不一样,差了一倍。这个冲突的话,以甲类功率放大电路为例: 华奶奶的书上导通角为360度。 张晓琳的书上导通角为180度。 实际上一般都是按照360度来算的,写360度也可,写张晓琳书上的也可,这个都会给分的,近年改卷相对宽松。 ꦜ后祝愿大家复习顺利,少走弯路!觉得不错的,赏个❤️吧!
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2025年江苏专转本电子类考试大纲详解 2025年江苏专转本电子类考试大纲已经发布,为考生们提供了明确的学习指南。希望大家能够认真备考,按照大纲要求有条不紊地复习,相信你们一定能够取得优异的成绩!加油!갟ꊨᄃ苁:电路基础 支路电流分析法 节点电压分析法 网孔电流分析法 直流电路 叠加定理 替代定理 戴维南定理 诺顿定理 二端储能元件 电容元件 电感元件 暂态分析 零输入与零状态响应 一阶电路暂态分析 全响应 三要素法 正弦稳态电路分析 正弦量的三要素 同频率正弦量的相位差 正弦电压和正弦电流的有效值 同频率正弦量的相量表示 基尔霍夫定律的相量形式 正弦量的相量运算 正弦稳态电路分析、相量分析 正弦稳态电路的功率 最大功率传输定理 谐振电路 课程B:模拟电子技术 半导体基本知识 PN结形成及其特性 二极管电路 半导体二极管 半导体二极管应用电路分析方法 特殊二极管 基本共射放大电路 三极管电路 BJT放大电路静态工作点稳定 共基和共集放大电路 多级放大电路 集成运算放大器 理想运算放大器 基本线性运算 同相输入和反相输入放大电路的其它应用 加法运算电路与减法运算电路 单门限比较器 课程C:数字电子技术 逻辑代数运算 逻辑代数基础 逻辑代数定理 逻辑函数的表示方法及化简 门电路与组合逻辑电路 基本逻辑门的功能和符号 正逻辑和负逻辑 TTL反相器(非门)的电路结构和工作原理 门电路 TTL逻辑门电路的各技术参数 CMOS反相器的电路结构和传输特性 CMOS与非门、CMOS或非门的电路结构 CMOS传输门的电路结构和工作原理 组合逻辑电路的分析和设计流程 组合逻辑电路的设计 分析给定逻辑图的逻辑功能 触发器与时序逻辑电路 集成触发器 JK触发器 D触发器 触发器转换 时序电路的输出方程、驱动方程和状态方程 同步时序逻辑电路的分析 同步二进制计数器 同步十进制计数器 模数转换电路与数模转换 D/A转换器的原理电路 A/D转换过程中的取样、保持、量化与编码 并行比较型、逐次比较型和双积分型A/D转换器工作原理 A/D转换器的主要技术指标 希望这份大纲能帮助大家更好地备考,祝大家取得好成绩!
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最近做了一款单电源供电的同相放大电路,电路图如下
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图2-42 同相放大电路
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同相放大器电路
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模电实验同相比例运算放大电路
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同相放大电路
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请求画同相比例运算放大电路
同相放大器同相放大器输出与输入是同相的,可
采用反相正基准电压电路的反相运算放大器
第47期 04 运算放大器负反馈电路,同相输入电路基础解析
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1,运算放大器的输入端子为同相输入端和反相输入端
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集成运算放大电路 同相比例 反相 加减 搭子 反馈的概念及分类 判断
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同相比例运算放大器电路图
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