集成运算放大器的开环电压放大倍数
集成运算放大器的主要参数

集成运算放大器的主要参数1.开环差模电压增益Auo运放没有接反馈电路时的差模电压放大倍数。
Auo愈高,所构成的运算电路越稳定,运算精度也越高。
一般运放的Aud在60~120dB之间。
2.差模输入电阻Rid是指输入差模信号时运放的输入电阻。
Rid越大,对信号源的影响越小,运放的输入电阻Rid一般都在几百千欧以上。
3.共模抑制比KCMRR :是差模电压放大倍数与共模电压放大倍数之比,常用分贝数来表示。
不同功能的运放,KCMRR也不相同,有的在60~70dB之间,有的高达180dB。
KCMRR越大,对共模干扰抑制力量越强。
4.最大共模输入电压Uicmax :是指在保证运放正常工作条件下,运放所能承受的最大共模输入电压。
共模电压超过此值时,输入差分对管的工作点进入非线性区,放大器失去共模抑制力量,共模抑制比显著下降。
最大共模输入电压Uicmax定义为,标称电源电压下将运放接成电压跟随器时,使输出电压产生1%跟随误差的共模输入电压值;或定义为下降6dB时所加的共模输入电压值。
5.最大差模输入电压Uidmax :是指运放两输入端能承受的最大差模输入电压。
超过此电压,运放输入级对管将进入非线性区,而使运放的性能显著恶化,甚至造成损坏。
6.开环带宽BW :又称-3dB带宽,是指运算放大器的差模电压放大倍数Aud在高频段下降3dB所对应的频率fH。
7.单位增益带宽BWG:是指信号频率增加,使Aud下降到1时所对应的频率fT,即Aud为0dB时的信号频率fT。
它是集成运放的重要参数。
741型运放的fT=7Hz,是比较低的。
8.输入失调电压:是指为了使输出电压为零而在输入端加的补偿电压。
实际上是指输入电压为零时,将输出电压除以电压放大倍数,折算到输入端的数值称为输入失调电压,即UIO的大小反应了运放的对称程度和电位协作状况。
UIO越小越好,其量级在2mV-20mV之间,超低失调和低漂移运放的UIO一般在1μV-20μV之间。
高级维修电工应知试题4及参考答案

高级维修电工应知试题(4)一二总分得分得分评分人一、单项选择(选择一个正确的答案,将相应的字母填入题内的括号中。
每题1分。
)1. 双闭环调速系统包括电流环和速度环,其中两环之间关系是()。
A、电流环为内环,速度环为外环B、电流环为外环,速度环为内环C、电流环为内环,速度环也为内环D、电流环为外环,速度环也为外环2. 工时定额通常包括作业时间、布置工作地时间、()与生活需要的时间、以及加工准备和结束时间等。
A、辅助B、休息C、停工损失D、非生产性工作时所消耗3. 空心杯转子交流测速发电机励磁绕组产生()。
A、频率不同的交流电B、频率相同的交流电C、直流电D、电势为零4. ()不属于微机在工业生产中的应用。
A、智能仪表B、自动售票C、机床的生产控制D、电机的启动、停止控制5. 影响模拟放大电路静态工作点稳定的主要因素是()。
A、三极管的β值B、三极管的穿透电流C、放大信号的频率D、工作环境的温度6. 缩短基本时间的措施有()。
A、提高工艺编制水平B、缩短辅助时间C、减少准备时间D、减少休息时间7. PLC可编程序控制器,整个工作过程分五个阶段,当PLC通电运行时,第四个阶段应为()。
A、与编程器通讯B、执行用户程序C、读入现场信号D、自诊断8. 缩短基本时间的措施有()。
A、提高职工的科学文化水平和技术熟练程度B、缩短辅助时间C、减少准备时间D、减少休息时间9. PLC可编程序控制器,整个工作过程分五个阶段,当PLC通电运行时,第一个阶段应为()。
A、与编程器通讯B、执行用户程序C、读入现场信号D、自诊断10. 输入采样阶段是PLC的中央处理器,对各输入端进行扫描,将输入端信号送入()。
A、累加器B、指针寄存器C、状态寄存器D、存贮器11. 在梯形图编程中,常开触头与母线连接指令的助记符应为()。
A、LDIB、LDC、ORD、ORI12. 关于绕线式转子异步电动机串级调速说法正确的是()。
A、串级调速可以提高电动机的运行效率B、串级调速降低电动机的运行效率C、串级调速就是在定子电路里串电阻调速D、串级调速就是在转子回路串电阻调速13. 国内外PLC各生产厂家都把()作为第一用户编程语言。
技能高考电气类《集成运算放大器》试题含答案

《集成运算放大器》试题时间:60分钟总分:分班级:班命题人:一、判断题1.按反馈的信号极性分类,反馈可分为正反馈和负反馈。
(正确)2.负反馈使输出起到与输入相反的作用,使系统输出与系统目标的误差增大,使系统振荡。
(错误)3.若反馈信号与输入信号极性相同或变化方向同相,则两种信号混合的结果将使放大器的净输入信号大于输出信号,这种反馈叫正反馈。
正反馈主要用于信号产生电路。
(正确)4.正反馈使输出起到与输入相似的作用,使系统偏差不断增大,使系统振荡,可以放大控制作用。
(正确)5.反馈信号与输入信号极性相反或变化方向相反,则叠加的结果将使净输入信号减弱,这种反馈叫负反馈。
(正确)6.放大电路通常采用负反馈技术。
(正确)7.负反馈的取样一般采用电流取样或电压取样。
(正确)8.反馈按取样方式的不同,分为电阻反馈和电流反馈。
(错误)9.负反馈有其独特的优点,在实际放大器中得到了广泛的应用,它改变了放大器的性能。
采用负反馈使得放大器的闭环增益趋于稳定。
(正确)10.正反馈使得放大器的闭环增益趋于稳定。
(错误)11.线性运算电路中一般均引入负反馈。
(正确)12.在运算电路中,同相输入端和反相输入端均为“虚地”。
(错误)13.使净输入量减小的反馈是负反馈,否则为正反馈。
(正确)14.集成运放处于开环状态,这时集成运放工作在非线性区。
(正确)15.运算电路中一般引入正反馈。
(错误)16.集成运放只能够放大直流信号,不能放大交流信号。
(错误)17.集成运放在实际运用中一般要引入深度负反馈。
(正确)18.集成运算放大电路是一种阻容耦合的多级放大电路。
(错误)19.集成运放的“虚断”是指运放的同相输入端和反相输入端的电流趋于零,好像断路一样,但却不是真正的断路。
(正确)20.若放大电路的放大倍数为负值,则引入的反馈一定是负反馈。
(错误)21.电压负反馈稳定输出电压,电流负反馈稳定输出电流。
(正确)22.只要在放大电路中引入反馈,就一定能使其性能得到改善。
电工电子学_集成运算放大器

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9.3 集成运放在信号运算方面的应用
由于开环电压放大倍数Auo很高,集成运放开环工作时线性区很 窄。因此,为了保证运放处于线性工作区,通常都要引入深度负反馈。 集成运放引入适当的负反馈,可以使输出和输入之间满足某种特定的 函数关系,实现特定的模拟运算。当反馈电路为线性电路时,可以实 现比例、加法、减法、积分、微分等运算。
图9.2.1 反馈放大电路框图
电路中的反馈是指将电路的输出信号(电压或电流)的一部分或全部 通过一定的电路(反馈电路)送回到输入回路,与输入信号一同控制 电路的输出。可用图9.2.1所示的方框图来表示。
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2. 反馈的分类
(1)正反馈和负反馈 根据反馈极性的不同,可以分为正反馈和负反馈。 (2)直流反馈和交流反馈 根据反馈信号的交直流性质,可以将反馈分为直流反馈和交流反馈。 (3)电压反馈和电流反馈 根据输出端反馈采样信息的不同,可以将反馈分为电压反馈和电流反 馈。 (4)串联反馈和并联反馈 根据反馈信号与输入信号在放大电路输入端联结方式的不同,可以将 反馈分为串联反馈和并联反馈。
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3. 输入和输出方式
差放电路有双端输入和单端输入两种输入方式。同样也有双端 输出和单端输出两种输出方式。因此,差动放大电路共有四种输入输 出方式。 (1)双端输入双端输出 (2)双端输入单端输出 (3)单端输入双端输出 (4)单端输入单端输出
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4. 共模抑制比
差动放大电路对差模信号和共模信号都有放大作用,但对差动 放大电路来说,差模信号是有用信号,共模信号则是需要抑制的。因 此要求差放电路的差模放大倍数尽可能大,而共模放大倍数尽可能小。 为了衡量差放电路放大差模信号和抑制共模干扰的能力,引入共模抑 制比作为技术指标,用KCMR表示。其定义为差模电压放大倍数与共 模电压放大倍数之比,即 A (9.1.11) K ud
自组集成运放检测题

集成运放检测题班级姓名一、选择题1.如图1-2所示的电路中,A点电位为多少?答:(A)(A)6V (B)0V (C)3V (D)-6Vu o图1-22.集成运算放大器是 ( ) 。
A. 直接耦合多级放大器B. 阻容耦合多级放大器C. 变压器耦合多级放大器【答案】A3.集成运放级间耦合方式是 ( ) 。
A. 变压器耦合B. 直接耦合C. 阻容耦合【答案】B4.集成运算放大器对输入级的主要要求是()。
A. 尽可能高的电压放大倍数B. 尽可能大的带负载能力C. 尽可能高的输入电阻,尽可能小的零点漂移【答案】C5.集成运算放大器输出级的主要特点是()。
A. 输出电阻低,带负载能力强B. 能完成抑制零点漂移C. 电压放大倍数非常高【答案】A6.集成运算放大器中间级的主要特点是()。
A. 足够高的电压放大倍数B. 足够大的带负载能力 C. 足够小的输入电阻【答案】A7.运算放大器接成图示电路后,其输入输出方式为()。
A. 双端输入双端输出B. 双端输入单端输出C. 单端输入单端输出D. 单端输入双端输出O-∞+R F8.图 示 集 成 运 算 放 大 器,输 入 端 u - 与 输 出 端 u o 的 相 位 关 系 为( )。
A. 同 相B. 反 相C. 相 位 差 90u -u +u O∞+【答案】B9.集 成 运 算 放 大 器 的 共 模 抑 制 比 越 大, 表 示 该 组 件 ( ) 。
A. 差 模 信 号 放 大 倍 数 越 大B. 带 负 载 能 力 越 强C. 抑 制 零 点 漂 移 的 能 力 越 强 【答案】C10.集 成 运 算 放 大 器 的 失 调 电 压 u iD 是 指( )。
A. 输 入 电 压 u i =0 时 的 输 出 电 压 u OB. 输 入 电 压 u i =0 时 的 输 出 电 压 u O 折算 到 输 入 端 的 电 压C. 输 入 电 压 u i ≠0 时 的 输 出 电 压 u O【答案】B11.理想运算放大器的开环输出电阻r o是()。
集成运算放大电路

iL
uI R1
(2) 悬浮负载电压—电流变换器 悬浮负载电压—电流变换器电路如图27所示。
(a)反相电压—电流变换器
(b)同相电压—电流变换器
图27 悬浮负载的电压—电流变换器
图27(a)是一个反相电压—电流变换器,它是一个电流并联负反馈电 路,它的组成与反相放大器很相似,所不同的是现在的反馈元件(负载) 可能是一个继电器线圈或内阻为RL的电流计。流过悬浮负载的电流为
(a)基本电路
图28 电流—电压变换器
(b)典型电路
图28(a)是一个基本的电流—电压变换器,根据集成运放的“虚断”和 “虚地”概念,有 和 ,故
u 0
,从而有
i 0
i F 是一个经常用在光电转换电路中的典型电路。图中 iI 图28(b) V是光电二 极管,工作于反向偏置状态。
O F F I F 根据集成运放的“虚断”和“虚地”概念可得
u u 0 i i 0 iI iF
uO uI R1 RF RF uO uI R1
2. 同相比例运算电路 同相比例运算电路如图21所示。
图21同相运算电路 由虚短、虚断可得:
u u uI i i 0 i1 i F
RF u O (1 )u I R1
RF RX
4. 测量放大器 测量放大器电路如图33所示
图33 测量放大电路
由图33可知: (1) 热敏电阻 和R组成测量电桥。当电桥平衡时 信号,故输出 ,相当于共模
Rt ,若测量桥臂感受温度变化后,产生与 相应的微小
u S1 u S,这相当于差模信号,能进行有效地放大。 信号变化 uO 0 2
③ 不接基准电压,即 称为过零比较器。
集成运算放大器的开环电压放大倍数

集成运算放大器的开环电压放大倍数
一、开环电压放大倍数:
集成运算放大器是一种特殊的放大器,它的开环电压放大倍数可以通过改变其电路设计来调整。
其开环电压放大倍数的计算公式为: A = GmR1R2
其中:A 为开环电压放大倍数;
Gm 为放大电流的可变率;
R1 为放大器的输入电阻;
R2 为放大器的输出电阻。
二、集成运算放大器的开环电压放大倍数:
由于集成运算放大器具有自动放大特点,它的开环放大倍数可以使用其内部电路调节,而无需改变外部电路参数。
集成运算放大器的开环放大倍数一般介于10^2至10^6之间,它的最大值取决于放大器本身的特性,比如说它的灵敏度和输出电阻等参数。
另外,集成运算放大器的开环电压放大倍数也与温度有关,其在高温环境下会发生变化。
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理想集成运放的三个主要参数

理想集成运放的三个主要参数
理想集成运放是模拟集成电路中非常重要的器件,具有许多优良的性能。
其三个主要参数是:开环差模电压放大倍数Aod、差模输入电阻Rid和输出电阻Ro。
以下是关于这三个参数的详细解释:
首先,开环差模电压放大倍数Aod是理想集成运放的重要参数之一。
它是指在无反馈情况下,运放输出电压与输入差模电压的比值。
这个参数描述了运放在没有反馈控制下的增益能力。
通常,理想运放的Aod非常大,这意味着它能够将差模信号放大很多倍。
在实际应用中,由于存在反馈回路,运放的开环增益可能并不直接影响其闭环增益。
其次,差模输入电阻Rid也是理想集成运放的一个重要参数。
它表示差模信号输入时,运放的输入电阻。
这个参数反映了运放在信号输入端的阻抗特性。
高的Rid意味着对信号的衰减很小,有利于信号的传输和处理。
在实际应用中,Rid 通常非常大,以确保信号的完整性。
最后,输出电阻Ro是理想集成运放的第三个主要参数。
它表示运放输出端的内阻。
这个参数反映了运放在带负载能力方面的性能。
理想运放的Ro应该非常小,这意味着它能够驱动很大的负载而不失真。
在实际应用中,Ro的大小会受到多种因素的影响,如电源电压、负载阻抗等。
综上所述,理想集成运放的三个主要参数Aod、Rid和Ro分别反映了其在放大能力、输入阻抗和输出驱动能力方面的性能。
这些参数的优化和平衡使得理想集成运放成为一种高性能、高稳定性的模拟电路器件,广泛应用于各种电子系统中。
在设计和应用理想集成运放时,了解这些参数的具体数值和应用范围是非常重要的,以确保系统的稳定性和性能。
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集成运算放大器的开环电压放大倍数
一、引言
经过近几年的发展,集成运算放大器在工程应用中已经得到了广泛的使用。
因为该放大器具有体积小、重量轻、功率损耗低、调试方便、具有高带宽、输出能力大等优点,因此在多种电子产品设计中都有着广泛的使用。
本文先介绍了集成运算放大器的基本原理及其工作模式,然后讨论了开环电压放大倍数,同时阐述了如何计算该放大器的开环电压放大倍数,最后给出相关技术数据,以供参考。
二、集成运算放大器的工作原理
集成运算放大器是一种模拟集成电路,是由电路放大器、比较器等电路组合而成,它具有放大能力强、稳定性好、可靠性高等优点,可以实现输入信号的逻辑运算和信号处理功能,用于实现复杂的模拟控制技术。
集成运算放大器由四个状态构成,即放大器、比较器、开关和阈值分压器。
它的工作原理是:信号输入放大器后,受到放大器的放大,通过比较器可判断输入信号的大小,如果输入信号大于预设的阈值时,比较器会输出高电平的控制信号,控制开关的状态,使得输出信号发生改变。
三、开环电压放大倍数
开环电压放大倍数是指输出电压与输入电压之间的比值,也称为“增益”或“电压增益”,它是模拟电路中最重要的参数之一,对于模拟信号处理技术来说,它的大小直接决定了电路的功能。
开环电压放大倍数的计算公式为:
Vout=A·Vin 其中,A为开环放大倍数。
集成运算放大器的开环电压放大倍数的计算方法一般为:选择适当的输入电压、输出电压和阻抗,然后计算用电容放大器放大前后电压的比值;然后根据放大器的数据手册中提供的电压放大器放大倍数进行计算。
四、结论
以上就是关于集成运算放大器开环电压放大倍数的相关介绍,在实际工程应用中,应该参照放大器的数据手册指定放大器的参数,正确计算其开环放大倍数,以保证系统输出信号的准确性和精度。