运放及其典型电路
运放基本应用电路

运放基本应用电路运放基本应用电路运算放大器是具有两个输入端,一个输出端的高增益、高输入阻抗的电压放大器。
若在它的输出端和输入端之间加上反馈网络就可以组成具有各种功能的电路。
当反馈网络为线性电路时可实现乘、除等模拟运算等功能。
运算放大器可进行直流放大,也可进行交流放大。
R f使用运算放大器时,调零和相位补偿是必须注意的两个问题,此外应注意同相端和反相端到地的直流电阻等,以减少输入端直流偏流 U I 引起的误差。
U O 1.反相比例放大器 电路如图1所示。
当开环增益为 ∞(大于104以上)时,反相放大器的闭环增益为: 1R R U U A f I O uf -== (1) 图1 反相比例放大器 由上式可知,选用不同的电阻比值R f / R 1,A uf 可以大于1,也可以小于1。
若R 1 = R f , 则放大器的输出电压等于输入电压的负值,因此也称为反相器。
放大器的输入电阻为:R i ≈R 1直流平衡电阻为:R P = R f // R 1 。
其中,反馈电阻R f 不能取得太大,否则会 产生较大的噪声及漂移,其值一般取几十千欧 到几百千欧之间。
R 1的值应远大于信号源的 O 内阻。
2.同相比例放大器、同相跟随器 同相放大器具有输入电阻很高,输出电阻很低的特点,广泛用于前置放大器。
电路原理图如图2所示。
当开环增益为 ∞(大于104以上 图2 同相比例放大器 )时,同相放大器的闭环增益为:1111R R R R R U U A f f I O uf +=+== (2) 由上式可知,R 1为有限值,A uf 恒大于1。
同相放大器的输入电阻为:R i = r ic其中: r ic 是运放同相端对地的共模输入电阻,一般为108Ω;放大器同相端的直流平衡电阻为:R P = R f // R 1。
若R 1 ∞(开路),或R f = 0,则A u f 为1,于是同相放大器变为同相跟随器。
此时由于放大器几乎不从信号源吸取电流,因此 U可视作电压源,是比较理想的阻抗变换器。
经典的运算放大器基本电路大全

运算放大器基本电路大全我们经常看到很多非常经典的运算放大器应用图集,但是这些应用都建立在双电源的基础上,很多时候,电路的设计者必须用单电源供电,但是他们不知道该如何将双电源的电路转换成单电源电路。
在设计单电源电路时需要比双电源电路更加小心,设计者必须要完全理解这篇文章中所述的内容。
1.1 电源供电和单电源供电所有的运算放大器都有两个电源引脚,一般在资料中,它们的标识是VCC+和VCC-,但是有些时候它们的标识是VCC+和GND。
这是因为有些数据手册的作者企图将这种标识的差异作为单电源运放和双电源运放的区别。
但是,这并不是说他们就一定要那样使用――他们可能可以工作在其他的电压下。
在运放不是按默认电压供电的时候,需要参考运放的数据手册,特别是绝对最大供电电压和电压摆动说明。
绝大多数的模拟电路设计者都知道怎么在双电源电压的条件下使用运算放大器,比如图一左边的那个电路,一个双电源是由一个正电源和一个相等电压的负电源组成。
一般是正负15V,正负12V和正负5V也是经常使用的。
输入电压和输出电压都是参考地给出的,还包括正负电压的摆动幅度极限Vom以及最大输出摆幅。
单电源供电的电路(图一中右)运放的电源脚连接到正电源和地。
正电源引脚接到VCC+,地或者VCC-引脚连接到GND。
将正电压分成一半后的电压作为虚地接到运放的输入引脚上,这时运放的输出电压也是该虚地电压,运放的输出电压以虚地为中心,摆幅在Vom 之内。
有一些新的运放有两个不同的最高输出电压和最低输出电压。
这种运放的数据手册中会特别分别指明Voh 和Vol 。
需要特别注意的是有不少的设计者会很随意的用虚地来参考输入电压和输出电压,但在大部分应用中,输入和输出是参考电源地的,所以设计者必须在输入和输出的地方加入隔直电容,用来隔离虚地和地之间的直流电压。
(参见1.3节)图一通常单电源供电的电压一般是5V,这时运放的输出电压摆幅会更低。
另外现在运放的供电电压也可以是3V 也或者会更低。
运放典型应用电路

运放典型应用电路一、什么是运放运放,即运算放大器,是一种集成电路芯片,主要用于放大、滤波、求导等信号处理方面。
它的特点是输入阻抗高、输出阻抗低,增益高、带宽宽广,可以通过外接电路改变其工作方式。
二、基本运放电路1. 非反馈式基本运放电路非反馈式基本运放电路由一个差动输入级和一个单端输出级组成。
其中差动输入级由两个晶体管组成,用于将输入信号转换为差模信号;单端输出级由一个共射极晶体管组成,用于将差模信号转换为单端输出信号。
2. 反馈式基本运放电路反馈式基本运放电路在非反馈式基本运放电路的基础上加入了反馈网络。
反馈网络可以改变增益、频率响应等特性,使得运放可以适应不同的应用场合。
三、典型应用电路1. 反相比例放大器反相比例放大器是一种常见的运放应用电路。
它的原理是将输入信号经过一个负反馈网络后再输入到非反相输入端口上。
这样可以实现对输入信号进行负反馈放大,从而达到比例放大的效果。
2. 非反相比例放大器非反相比例放大器与反相比例放大器类似,只是将输入信号输入到非反相输入端口上。
这样可以实现对输入信号进行正反馈放大,从而达到比例放大的效果。
3. 仪表放大器仪表放大器是一种高精度、高稳定性的运放应用电路。
它通过差分输入、高增益、低噪声等设计特点,实现对小信号的高精度测量和处理。
4. 滤波器滤波器是一种常见的运放应用电路。
它通过选择不同的电容和电感组合,可以实现不同类型的滤波功能,如低通滤波、高通滤波、带通滤波等。
5. 稳压电源稳压电源是一种常见的运放应用电路。
它通过反馈网络控制输出电压,使得输出电压保持稳定不变。
稳压电源广泛应用于各种电子设备中。
6. 正弦波振荡器正弦波振荡器是一种常见的运放应用电路。
它通过选择合适的RC组合和反馈网络,可以实现正弦波振荡输出。
正弦波振荡器广泛应用于各种信号发生器中。
四、总结运放是一种功能强大的集成电路芯片,可以应用于放大、滤波、求导等信号处理方面。
不同的运放应用电路具有不同的特点和功能,可以满足各种不同的应用需求。
史上最全的运放典型应用电路及分析

史上最全的运放典型应用电路及分析运放(Operational Amplifier,简称OP-AMP)是一种非常重要的电子元件,被广泛应用于各种电路中。
它具有高增益、输入阻抗高、输出阻抗低和大动态范围等特点,适用于信号放大、滤波、求和、差分运算等各种应用。
下面将介绍几个常见的运放典型应用电路。
1. 基本运算放大器(Inverting amplifier)电路:该电路是运放最基本的应用之一,用于放大信号。
它的输入信号通过一个电阻连接到运放的一个输入引脚(负输入端),另一个输入引脚通过一个反馈电阻与输出端相连。
这样,在负输入端和输出端之间形成一个负反馈回路。
根据负反馈原理,输入信号被放大后反馈到负输入端,并与输入信号相位反向,达到放大输入信号的效果。
2. 非反转放大器(Non-inverting amplifier)电路:与基本运算放大器相比,非反转放大器电路在输入信号的反馈上有所不同。
在该电路中,输入信号直接连接到运放的一个输入引脚(正输入端),另一个输入引脚通过一个电阻与负电源端相连。
输出信号通过一个反馈电阻连接到正输入端。
这样,输出信号经过反馈后加入到正输入端,与输入信号相位相同,实现了对输入信号的放大。
3.滤波电路:运放可用于构建各种滤波电路,如低通滤波器、高通滤波器和带通滤波器等。
滤波器根据频率的不同选择性地削弱或放大信号的不同频段。
例如,低通滤波器能够削弱高频信号,使得输出信号更加接近原始信号的低频部分。
4.增益控制电路:运放可以用于实现可变增益放大器。
通过调节输入信号与反馈电阻之间的比例关系,可以实现对输出信号的不同放大倍数的控制。
这种电路广泛应用于音频设备、通信系统等领域。
5.比较器电路:利用运放的比较特性,可以将其应用为比较器。
比较器通过将待测信号与参考电压进行比较,并给出一个高低电平作为输出信号。
这种电路广泛应用于电压比较、开关控制、实现零点检测等场景。
总而言之,运放的应用非常广泛,可以根据不同的需求设计出各种典型电路。
运放常用电路

运放常用电路运放常用电路是电子电路中常见且重要的一种电路,它是一种集成运算放大器的电路,可以用于放大、滤波、积分、微分等功能。
在各种电子设备中都广泛应用,比如音频放大器、信号处理器、传感器信号放大等方面。
一种常见的运放电路是放大器电路。
放大器电路是运放的最基本应用,通过调节电路中的反馈电阻和输入信号,可以实现对信号的放大。
放大器电路一般分为非反馈放大电路、反馈放大电路、比例放大电路等多种类型。
其中,反馈放大电路是最常见的一种,通过负反馈的方式,可以有效地控制放大倍数和频率响应,使放大器电路更加稳定和可靠。
除了放大器电路,运放还可以用于滤波电路。
滤波电路可以通过运放和电容、电感等元件的组合实现对信号频率的选择性放大或衰减。
常见的滤波电路有低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器和带阻滤波器等。
这些滤波电路可以在音频处理、信号处理、通信系统等领域发挥重要作用。
运放还可以用于积分和微分电路。
积分电路可以将输入信号进行积分运算,用于信号的平滑处理和波形整形。
而微分电路可以将输入信号进行微分运算,用于信号的斜率检测和高频信号处理。
这些积分和微分电路在控制系统、通信系统、测量仪器等领域都有广泛的应用。
除了以上几种常见的运放电路,还有很多其他类型的运放电路,比如比较器电路、振荡器电路、保护电路等。
这些电路在不同的应用场合中都有各自独特的功能和作用,可以根据具体的需求进行选择和设计。
总的来说,运放常用电路是电子电路中非常重要和常见的一种电路类型,它可以实现信号的放大、滤波、积分、微分等功能,广泛应用于各种电子设备和系统中。
通过合理设计和应用运放电路,可以实现对信号的精确处理和控制,提高系统的性能和稳定性。
希望本文可以帮助读者更好地理解和应用运放常用电路,为电子电路设计和应用提供一定的参考和帮助。
常用运算放大器16个基本运算电路

5. 微分运算电路
微分运算电路如图 5 所示,
XFG1
R2 15kΩ
C2
22nF
V3
R1
C1
4
12 V
2
1kΩ
22nF
U1A
1
3
T L082CD
8
V2 12 V
XSC1
A +_
B +_
Ext Trig +
_
图5
电路的输出电压为 uo 为:
uo = −R2C1 dui dt
式中, R2C1 为微分电路的时间常数。若选用集成运放的最大输出电压为UOM ,
式中,Auf = 1+ RF / R1 为同相比例放大电路的电压增益。同样要求 Auf 必须小于 3, 电路才能稳定工作,当 f = fo 时,带通滤波器具有最大电压增益 Auo ,其值为:
Auo = Auf / (3 − Auf )
10. 二阶带阻滤波电路
二阶带阻滤波电路如图 10 所示,
C1
1nF R1
_
图 15 全波整流电路是一种对交流整流的电路,能够把交流转换成单一方向电 流,最少由两个整流器合并而成,一个负责正方向,一个负责负方向,最典 型的全波整流电路是由四个二极管组成的整流桥,一般用于电源的整流。 全波整流输出电压的直流成分(较半波)增大,脉动程度减小,但变压器需 要中心抽头、制造麻烦,整流二极管需承受的反向电压高,故一般适用于要 求输出电压不太高的场合。
R1 10kΩ
4 2
12 V
U1A 1
3
8 TL082CD
R3 9kΩ
V2 12 V
D2 1N4148
XSC1
A +_
运放原理图

运放原理图运放(Operational Amplifier,简称Op-Amp)是一种常用的电子元件,它具有高增益、高输入阻抗、低输出阻抗等特点,因此在电子电路中应用广泛。
本文将介绍运放的基本原理和运放的原理图。
首先,我们来了解一下运放的基本原理。
运放是一种差分放大器,它有两个输入端和一个输出端。
其中,一个输入端称为非反相输入端(+),另一个输入端称为反相输入端(-)。
运放的输出电压与非反相输入端和反相输入端之间的电压差成正比,比例系数由运放的增益决定。
运放的增益非常高,通常可以达到几万甚至几十万倍,因此即使输入信号非常微弱,经过运放放大后也能得到较大的输出信号。
接下来,我们将介绍一些常见的运放原理图。
首先是非反相放大电路。
非反相放大电路的原理图如下所示:(图1,非反相放大电路原理图)。
在非反相放大电路中,输入信号通过电阻R1连接到非反相输入端(+),而反相输入端(-)接地。
输出信号则通过电阻R2连接到运放的输出端,同时也通过电阻Rf反馈到非反相输入端。
这样就形成了一个反相放大电路,输入信号经过运放放大后,输出信号与输入信号同相,并且幅度放大了。
另外一个常见的运放原理图是反相放大电路。
反相放大电路的原理图如下所示:(图2,反相放大电路原理图)。
在反相放大电路中,输入信号通过电阻R1连接到反相输入端(-),而非反相输入端(+)接地。
输出信号则通过电阻Rf连接到运放的输出端,同时也通过电阻R2连接到非反相输入端。
同样地,这样就形成了一个反相放大电路,输入信号经过运放放大后,输出信号与输入信号反相,并且幅度放大了。
除了非反相放大电路和反相放大电路,运放还可以用于求和电路、比较器电路、积分电路、微分电路等。
这些原理图都是基于运放的基本原理和特点设计的,通过合理地连接运放的输入端和反馈回路,可以实现各种不同的功能。
总结一下,运放是一种非常重要的电子元件,它具有高增益、高输入阻抗、低输出阻抗等特点,可以用于各种不同的电路设计。
运放基本电路全解析!

运放基本电路全解析!我们经常看到很多非常经典的运算放大器应用图集,但是这些应用都建立在双电源的基础上,很多时候,电路的设计者必须用单电源供电,但是他们不知道该如何将双电源的电路转换成单电源电路。
在设计单电源电路时需要比双电源电路更加小心,设计者必须要完全理解这篇文章中所述的内容。
1.1 电源供电和单电源供电所有的运算放大器都有两个电源引脚,一般在资料中,它们的标识是VCC+和VCC-,但是有些时候它们的标识是VCC+和GND。
这是因为有些数据手册的作者企图将这种标识的差异作为单电源运放和双电源运放的区别。
但是,这并不是说他们就一定要那样使用――他们可能可以工作在其他的电压下。
在运放不是按默认电压供电的时候,需要参考运放的数据手册,特别是绝对最大供电电压和电压摆动说明。
绝大多数的模拟电路设计者都知道怎么在双电源电压的条件下使用运算放大器,比如图一左边的那个电路,一个双电源是由一个正电源和一个相等电压的负电源组成。
一般是正负15V,正负12V和正负5V也是经常使用的。
输入电压和输出电压都是参考地给出的,还包括正负电压的摆动幅度极限Vom以及最大输出摆幅。
单电源供电的电路(图一中右)运放的电源脚连接到正电源和地。
正电源引脚接到VCC+,地或者VCC-引脚连接到GND。
将正电压分成一半后的电压作为虚地接到运放的输入引脚上,这时运放的输出电压也是该虚地电压,运放的输出电压以虚地为中心,摆幅在Vom 之内。
有一些新的运放有两个不同的最高输出电压和最低输出电压。
这种运放的数据手册中会特别分别指明Voh 和Vol 。
需要特别注意的是有不少的设计者会很随意的用虚地来参考输入电压和输出电压,但在大部分应用中,输入和输出是参考电源地的,所以设计者必须在输入和输出的地方加入隔直电容,用来隔离虚地和地之间的直流电压。
(参见1.3节)通常单电源供电的电压一般是5V,这时运放的输出电压摆幅会更低。
另外现在运放的供电电压也可以是3V 也或者会更低。
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运放基本应用—比较器
带参考电压的滞回比较器电路 如下图(a)所示,同相输入端的电位为: 令uI=uN=uP,求出的uI就是阈值电压,因此得出: 当UREF>0V时,电路的传输特性如图(b)所示。
常用电路分类--环路控制(9) 环路控制(9)
双环控制
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运放基本应用
运放两个工作区 正/反相比例放大电路 加/减法电路 比较器电路
运放的常规应用 运放使用的一些注意事项 案例分享
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运放基本应用--加/减法电路 加/减法电路
加/减法电路注意事项 为了减小偏置电流对电路的影响,运放同相输 入端和反相输入端的外围等效电阻应该相等。 电阻R1,R2和R3的阻值尽量在1千欧到1兆 欧之间选取,取值过大或过小,均可能给电路带 来负面影响。
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运放基本应用--正/反相比例放大电路 正/反相比例放大电路
同相比例运算放大电路 计算关系如下: vo=(1+R3/R2)*vi; 同相比例放大电路的特点: 同相比例放大电路的输出信号与输 入信号同相,输出电压的大小与电 阻1+R3/R1值成比例。 偏置/补偿电阻R1取值近似为电阻 R2和R3的并联等效电阻。 电阻R1,R2和R3的阻值尽量在1千 欧到1兆欧之间选取,取值过大或过 小,均可能给电路带来负面影响。
常用电路分类--驱动控制(7) 驱动控制(7)
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常用电路分类--环路控制(8) 环路控制(8)
TL431环路应用
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运放基本应用—比较器
滞回比较器注意事项 关注滞回比较器的回差电压 Ut2-Ut1=2R1*Uz/(R1+R2); 关注滞回比较器的上下翻转门限Ut2,Ut1。
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运放基本应用--加/减法电路 加/减法电路
反相比例加法器 易知: Ir2=(Ui2-u2)/R2; Ir1= (Ui1-u2)/R1; Irf= (u2-Uo)/Rf; 由节点定理有: Irf= Ir1+ Ir2; 由虚短和虚断原理有: u2=u3=0 V。 所以: -Uo/Rf=Ui1/R1+Ui2/R2; Uo=-Rf(Ui1/R1+Ui2/R2);
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运放基本应用—比较器
另一种门限比较器 Vi〈Vref时,比较器输出高电压; Vi〉Vref时,比较器输出低电压; 门限比较器输入电压与输出电压变化关系见下图。
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运放及其典型电路
FEB.2009 阳成
目录
运放基本应用
运放两个工作区 正/反相比例放大电路 加/减法电路 比较器电路
运放的常规应用 运放使用的一些注意事项 案例分享
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运放基本应用--运放两个工作区 运放基本应用-运放虚断和虚短原理(如右图) 虚断原理:运放输入端口呈高阻特性 ,从节点A处流入运放第3脚的电流i3 极小,近似为0;由节点定理可知: i1=i2+i3,而i3=0,则i1=12;仅从电 流角度考虑,节点A与运放第3脚之间 相当于开路状态,称为虚断。 虚短原理:集成运放两个输入端的电 位无穷接近,有u2=u3,称运放的两 个输入端虚短路,简称虚短。
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常用电路分类--信号检测(2) 信号检测(2)
三相信号检测电路--整流检测
VOUTA=2*|VINA|
VOUTB=|VINB|
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运放基本应用--加/减法电路 加/减法电路
同相比例加法器 当R1=R2=R3时, Vo=(Vi1+Vi2+Vi3)*(1+Rf/R)/3; 当Rf=2R时, Vo= Vi1+Vi2+Vi3;
常用电路分类--信号检测(5) 信号检测(5)
三相信号检测电路--信号滤波
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常用电路分类--驱动控制(6) 驱动控制(6)
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运放基本应用--运放两个工作区 运放基本应用-运放的两个工作区:
1.线性工作区 (1)运放工作在线性工作区时,输入信号满足虚断和虚短原理。 (2)引入负反馈的运放电路工作在线性工作区。 2.非线性工作区: (1)工作于非线性工作区域的运放满足需断原理,不满足虚短原理。 (2)工作于非线性工作区域的运放输出电压只有+/-U两种情况。 (3)处于开环状态或只引入了正反馈的运放工作于非线性工作区。 3. 工作于线性工作区和非线性工作区的运放,任何一个节点的电流关系 满足节点电流定理。
运放基本应用—比较器
门限比较器原理 Uref为参考电压,Vi为输入电压;可以 将该电路视为特殊减法器电路,该电路 中的反馈电阻Rf无穷大,当Vi-Vref〉0 时,输出因该该为正无穷大,但是输出 电压受到电源电压大小的限制,此时输 出电压Uoh趋近于VDD电压;当ViVref〈0时,输出电压应该是负无穷大 ,但是由于输出电压同样受到负电源电 压大小限制,此时输出电压Uol趋近于 负电压VSS。 门限比较器输入电压与输出电压变化关 系见右图。
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运放基本应用--加/减法电路 加/减法电路
减法电路 A点电压Ua,B点电压Ub;Ub=Vi2*R3/ (R2+R3);由虚短原理知Ua=Ub; 流过电阻R1的电流: Ir1=(Vi1-Ua)/R1= (Vi1-Ub)/R1; 流过电阻Rf的电流: Irf= (Ua-Vo)/Rf= (Ub-Vo)/Rf; 由节点定理和虚断原理知: Ir1= Irf; 所以:(Vi1-Ub)/R1=(Ub-Vo)/Rf; 将Ub的表达式带入上式,得: Vo=R3(R1+Rf)Vi2/(R1(R2+R3))Rf*Vi1/R1; 当R1=R2=R3=Rf时,Vo=Vi2-Vi1;
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运放基本应用
运放两个工作区 正/反相比例放大电路 加/减法电路 比较器电路
运放的常规应用 运放使用的一些注意事项 案例分享
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常用电路分类--信号检测(1) 信号检测(1)
三相信号检测电路—小信号检测
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运放基本应用--正/反相比例放大电路 正/反相比例放大电路
比例放大电路基本计算关系 (输出电压vo,输入电压vi): 易知:i1=(vi-u2)/R1; i2=(u2-vo)/R3; 由运放虚断原理可知:i1=i2; (vi-u2)/R1= (u2-vo)/R3; 由运放虚短原理可知:u2=u3=0 V; 所以: Vo=-R3*vi/R1;
ห้องสมุดไป่ตู้
常用电路分类--信号检测(3) 信号检测(3)
三相信号检测电路--信号比较检测
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常用电路分类--信号检测(4) 信号检测(4)
三相信号检测电路--信号比较检测
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运放两个工作区 正/反相比例放大电路 加/减法电路 比较器电路
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