CH2 运算放大器
模电实验模拟运算放大电路(一)

实验目的和要求:① 了解运放调零和相位补偿的基本概念。
② 熟练掌握反相比例、同相比例、加法、减法等电路的设计方法。
③ 熟练掌握运算放大电路的故障检查和排除方法,以及增益、传输特性曲线的测量方法。
实验原理:预习思考:1、 设计一个反相比例放大器,要求:|A V|=10,Ri>10KΩ,将设计过程记录在预习报告上; 电路图如P20页5-1所示,电源电压为±15V ,R 1=10kΩ,R F =100 kΩ,R L =100 kΩ2、 设计一个同相比例放大器,要求:|A V|=11,Ri>100KΩ,将设计过程记录在预习报告上;R F R LVo电源电压为±15V ,R 1=10kΩ,R F =100 kΩ,R L =100 kΩ 3、 设计一个电路满足运算关系 VO= -2Vi1 + 3Vi2减法运算电路:1123213111113232)()()(i f i f i f i i O V R R V R R R R R R V R R R V R R R V V -++=++-+=3)()(32131=++R R R R R R f ,0,22211==⇒=R R R R R f f取Ω=Ω=Ω=Ω=K R K R K R K R f 100,0,20,10321实验电路如实验内容:1、反相输入比例运算电路(I ) 按图连接电路,其中电源电压为±15V ,R 1=10 kΩ, R F =100 kΩ, R L =100 kΩ, R P =10 kΩ//100 kΩAR1R F Rp=R F //R1R LVoVi+Vcc-Vcc输入端接地,用万用表测量并记录输出端电压值,此时测出失调电压0.016 V 分析:失调电压是直流电压,将会直接影响直流放大器的放大精度。
直流信号测量:Vi/V V O /V Avf测量值 理论值 -2 14.25 -7.125 -10 -0.5 4.98 -9.96 -10 0.5 -5.02 -10.04 -10 2-12.87-6.435-10实验结果分析:运算放大器的输出电压摆幅受器件特性的限制,当输入直流信号较大时,经过运放放大后的输出电压如果超过V OM ,则只能输出V OM 的值。
运算放大器参数详解

运算放大器参数详解运算放大器(通常简称为运放)是一种广泛应用于模拟信号处理领域的电子器件。
它被广泛应用于各种不同的电子设备中,包括音频放大器、模拟电路、数字电路等。
以下是对运算放大器参数的详细解释:1. 带宽增益乘积:这是运算放大器的一个重要指标,它等于开环带宽与开环增益的乘积。
这个参数可以用来估算运放在高频应用中的性能。
2. 开环增益:开环增益是运算放大器在没有反馈的情况下,输入电压与输出电压之比。
这是一个衡量运放放大能力的参数。
3. 最大差模输入电压:这是指运放可以接受的最大差分输入电压。
超过这个电压,运放可能会被损坏。
4. 最大共模输入电压:这是指运放可以接受的最大共模输入电压。
超过这个电压,运放可能会被损坏。
5. 最大输出电压:这是指运放在安全工作范围内可以输出的最大电压。
超过这个电压,运放可能会被损坏。
6. 电源电压范围:这是指运放正常工作所需的最小和最大电源电压。
低于最小电压,运放可能无法正常工作;高于最大电压,运放可能会被损坏。
7. 功耗:这是指运放在正常工作条件下消耗的功率。
这是一个重要的环保指标,因为电子设备的功耗直接影响到其热量产生和能源消耗。
8. 输入阻抗:这是指运放在没有反馈的情况下,输入端的电阻抗。
这个参数可以影响运放在特定应用中的性能。
9. 输出阻抗:这是指运放在没有反馈的情况下,输出端的电阻抗。
这个参数可以影响运放在特定应用中的性能。
10. 带宽增益乘积与最大带宽:带宽增益乘积是指运算放大器在特定频率下达到特定增益所需的带宽,通常以Hz为单位表示。
最大带宽是指运放在不失真的情况下可以处理的最高频率信号。
这两个参数共同决定了运算放大器处理高频信号的能力。
11. 建立时间:这是指运算放大器从启动到达到最终输出值所需的时间。
这个参数对于需要快速响应的电路设计来说非常重要。
12. 失调电压:这是指运算放大器在没有输入信号的情况下,输出端的直流偏置电压。
这个参数可能会对电路的直流性能产生影响。
运算放大器的线性应用和非线性应用

充电
放电
++
Uo=Vz+ UDoN
31
(5)电容器端电压随时间变化规律为
32
二、设计过程
1、求R1和R2的值,可使F=0.47,则 T=2RC
图7-16
方波发生器
29
3、设计条件 (1)电源电压为:±9V (2)负载阻抗 RL=10KΩ
4、分析 (1)R、C作为积分电路,即:定时电路. (2)从电路结构看,它由一个迟滞比较器和RC充
放电电路组成.其中迟滞比较器作为状态记忆电 路,RC作为定时电路.
(3)电路的正反馈系数F为:
30
强调:
39
实验箱双电源的接法
40
四运放管脚图
TL084、LM324
41
运放的检测电路
当Uo=Ui1时,运放是好的。
42
T1.设计一个文氏桥正弦波振荡器
技术指标要求:
1、电路结构要求
2、电路指标 (1)f=1KHZ (2)UO=1V
3、设计条件 (1)电源电压为:±9V (2)负载电阻RL=10KΩ
16
五、反相加法器
17
又因为 if=i1+i2+i3,则
18
六、同相相加器
19
实验三十六 运算放大器线性应用电路
J1.设计一个反相比例放大器 (一)设计技术指标 1)Au=20 2)Ri=1KΩ 3)Uopp≥1V (二)设计条件
1) Ec= ±9V
2) RL= 5.1KΩ
非线性混沌实验

非线性电路混沌实验实验目的1、学会双踪示波器观测两个波形组成的相图。
2、改变RC移相器中可调电阻R的值,观察相图周期变化。
记录倍周期分岔、阵发混沌、三倍周期、吸引子和双吸引子相图。
3、了解LF353双运放构成的有源非线性负阻“元件”的伏安特性,结合非线性电路的动力学方程,解释混沌产生的原因。
实验仪器非线性混沌仪。
双踪示波器实验原理实验电路如图1所示,图中只有一个非线性元件R,它是一个有源非线性负阻器件。
电感器L和电容器C2组成一个损耗可以忽略的谐振回路;可变电阻RV和电容器C1串联将振荡器产生的正弦信号移相输出。
RvC2V(R)图1电路的非线性动力学方程为:dt dUc C 11=G (Uc2-Uc1)-gUc1 C2dtdUc 2=G(Uc1-Uc2)+i L L dtdiL = -Uc2 式中,导纳G=1/Rv,Uc2和Uc1分别是加在电容器C2和C1上的电压,i L 表示流过电感器L的电流,g 表示非线性电阻的导纳。
实验内容和步骤1、打开机箱,将铁氧化介质电感连接到与面板上对应接线柱相接。
2、用同轴电缆线将实验仪面板上的CH2插座连接示波器的Y输入。
CH1插座连接示波器的X输入,并置X和Y输入为DC。
以观测二个正弦波构成的李萨如图。
3、按非线性电路图接好电路。
接通实验板的电源,这时数字电压表有显示,对应+15V和-15V电源指示灯都为亮状态,且有电压输出。
4、调节示波器,用示波器观察相图周期变化5、调节图中的W1和W2的大小,观察并描绘相图周期的分岔混沌现象。
将一个环形相图定为P,那么要求观测并记录2P 、4P 、阵发混沌、3P、单吸引子(混沌)、双吸引子(混沌)共六个相图和相应的CH1-地和CH2-地两个输出波形。
注意事项1、双运算放大器的正负极不能接反,地线与电源接地点必须接下来触良好。
2、关掉电源以后,才能拆实验板上的接线。
3、一起预热10分钟以后才开始测数据。
所测图形如下:L1.按图接好实验面板图,将方程(1)中的1/G即Rv1+Rv2值放到较大某值,这时示波器出现李萨如图,用扫描档观测为两个具有一定相移的正絃波.2.逐步减小1/G值,开始出现两个”分列”的环图,出现了分岔现象,即由原来1倍周期变为2倍周期.3.继续减小1/G值,出现4倍周期等与阵发混沌交替现象.4.再减小1/G,出现单个吸引子和双吸引子。
实验二集成运算放大器的基本应用

实验二 集成运算放大器的基本应用—— 模拟运算电路一、实验目的1、 研究由集成运算放大器组成的比例、加法、减法和积分等基本运算电路的功能。
2、 了解运算放大器在实际应用时应考虑的一些问题。
二、实验仪器1、 双踪示波器2、 万用表3、 交流毫伏表4、 信号发生器 三、电路理论回顾集成运算放大器在线性应用方面,可组成比例、加法、减法、积分、微分、对数、指数等模拟运算电路。
1、 反相比例运算电路电路如图11-1所示。
对于理想运放,该电路的输出电压与输入电压之间的关系为i FO U R R U 1-= (11-1)图11-1 反相比例运算电路为减小输入级偏置电流引起的运算误差,在同相输入端应接入平衡电阻R 2=R 1∥R F 。
2、 反相加法电路图11-2 反相加法运算电路电路如图11-2所示,输出电压与输入电压之间的关系为)(2211i F i F O U R RU R R U +-= R 3=R 1∥R 2∥R F (11-2) 3、 同相比例运算电路图11-3(a )是同相比例运算电路,它的输出电压与输入电压之间的关系为i FO U R R U )1(1+= R 2=R 1∥R F (11-3) 当R1→∞时,U O =U i ,即得到如图11-3(b )所示的电压跟随器。
图中R 2=R F ,用以减小漂移和起保护作用。
一般R F 取10K Ω,R F 太小起不到保护作用,太大则影响跟随性。
图11-3 同相比例运算电路4、 差动放大电路(减法器)对于图11-4所示的减法运算电路,当R1=R2,R3=RF 时,有如下关系式: )(1120i i U U R RFU -=(11-4)图11-4 减法运算电路5、 积分运算电路图11-5 积分运算电路反相积分电路如图11-5所示。
在理想化条件下,输出电压U 0等于 001()(0)ti C U t U dt U RC =-+⎰ (11-5) 式中U C (0)是t=0时刻电容C 两端的电压值,即初始值。
自动控制的原理实验指导书06461

实验三线性系统的频率响应分析在经典控制理论中,采用时域分析法研究系统的性能,是一种比较准确和直观的分析法。
但是,在应用中也常会遇到一些困难。
其一,对于高阶系统,其性能指标不易确定;其二,难于研究参数和结构变化对系统性能的影响。
而频率响应法是应用频率特性研究自动控制系统的一种经典方法,它弥补了时域分析分析法的某些不足。
一、实验目的1、掌握波特图的绘制方法及由波特图来确定系统开环传递函数。
2、掌握实验方法测量系统的波特图。
二、实验设备PC机一台、TD-ACC教学实验系统一套三、实验原理及内容(一)实验原理1、频率特性当输入正弦信号时,线性系统的稳态响应具有随频率(w由0变至∞)而变化的特性。
根据控制系统对正弦输入信号的响应,可推算出系统在任意周期信号或非周期信号作用下的运动情况。
2、频率特性的表达方式(1)对数频率特性:又称波特图,它包含对数幅频和对数相频两条曲线。
(2)极坐标图(又称为乃奎斯特图)(3)对数幅相图(又称为尼克尔斯图)本次实验采用对数频率特性图来进行频率响应分析的研究。
实验中提供了两种实验测试方法:直接测量和间接测量。
(二)实验内容1、间接频率特性测量方法用来测量闭环系统的开环特性,因为有些线性系统的开环时域响应曲线发散,幅值不易测量,可将其构成闭环反馈稳定系统后,通过测量信号源、反馈信号、误差信号的关系,从而推导出对象的开环频率特性。
①对象为积分环节:1/0.1S由于积分环节的开环时域响应曲线不收敛,稳态幅值无法测出,我们采用间接测量方法,将其构成闭环,根据闭环时的反馈及误差的相互关系,得出积分环节的频率特性。
②将积分环节构成单位负反馈,模拟电路构成如图3.1-1图3.1-1③理论依据图3.1-1所示的开环频率特性为:采用对数幅频特性和相频特性表示,则上式表示为:其中G(jw)为积分环节,所以只要将反馈信号、误差信号的幅值及相位按上式计算出来即可得积分环节的波特图。
④测量方式:实验采用间接测量方式,只须用两路表笔CHI和CH2来测量图3.1-1中的反馈测量点和误差测量点,通过移动游标,确定两路信号和输入信号之间的相位和幅值关系,即可间接得出积分环节的波特图。
运放的选用与参数测试方法
运放的选用与参数测试方法学习引导文一.实验目的1.了解集成运算放大器的主要参数。
2.通过实验,掌握集成运算放大器主要参数的测试方法。
二.预习要求1.复习集成运算放大器的技术指标,主要参数的定义及测试方法。
2.了解用示波器观察运算放大器传输特性的方法。
3.了解输入失调电压U IO和输入失调电流I IO产生的原因。
三.实验设备四.实验内容及测试方法反映集成运算放大器特性的参数主要有以下四大类:输入失调特性、开环特性、共模特性及输出瞬态特性。
1.集成运算放大器的传输特性及输出电压的动态范围的测试运算放大器输出电压的动态范围是指在不失真条件下所能达到的最大幅度。
为了测试方便,在一般情况下就用其输出电压的最大摆幅U op-p 当作运算放大器的最大动态范围。
输出电压动态范围的测试电路如图1(a)所示。
图中u i为100Hz正弦信号。
当接入负载R L后,逐渐加大输入信号u i的幅值,直至示波器上显示的输出电压波形为最大不失真波形为止,此时的输出电压的峰峰值U op-p就是运算放大器的最大摆幅。
若将u i输入到示波器的X轴,u o输入到示波器的Y轴,就可以利用示波器的X—Y显示,观察到运算放大器的传输特性,如图1 (b) 所示,并可测出U o p-p的大小。
u o(a)运算放大器输出电压动态范围的测试电路(b)运算放大器的传输特性曲线图1(图中:R1 = R2 = 1.2kΩ,R f= 20kΩ)U op-p与负载电阻R L有关,对于不同的R L,U op-p也不同。
根据表1,改变负载电阻R L 的阻值,记下不同R L时的U op-p,并根据R L和U op-p,求出运算放大器输出电流的最大摆幅I op-p = U op-p /R L,填入表1中。
表1运算放大器的U op-p除了与负载电阻R L有关外,还与电源电压以及输入信号的频率有关。
随着电源电压的降低和信号频率的升高,U op-p将降低。
如果示波器显示出运算放大器的传输特性,即表明该放大器是好的,可以进一步测试运算放大器的其它几项参数。
运算放大器基本知识
运算放大器基本知识运算放大器基本知识一、引言在现代电子技术领域,运算放大器是一种广泛应用的重要电路元件。
它具有高输入阻抗、低输出阻抗、可变增益和线性放大等特点,在信号处理、自动控制、仪器仪表以及通信等领域都扮演着举足轻重的角色。
本文将从运算放大器的分类、基本原理和应用等方面进行介绍,希望读者可以对运算放大器有一个全面的了解。
二、运算放大器的类别根据运算放大器的基本结构和性质,可以将其分为两大类别:开环运算放大器和闭环运算放大器。
1. 开环运算放大器开环运算放大器是指将输入信号直接送入放大器的输入端口,而输出信号则从放大器的输出端口取出的一种极简化模型。
在此模型中,放大器没有任何反馈电路,因此其输入阻抗较高,输出阻抗较低,增益较大。
只是由于放大器的增益不稳定,无法满足一些实际应用的要求,因此常常需要通过反馈电路来稳定其增益。
2. 闭环运算放大器闭环运算放大器是在开环运算放大器基础上加入了反馈电路,并将输出信号的一部分反馈给输入端口的一种信号放大器。
闭环运算放大器利用反馈电路来精确控制其增益和频率响应,因此具有更好的稳定性和线性特性。
其应用范围较广泛,是我们日常生活中常见的放大器类型。
三、运算放大器的基本原理运算放大器的基本原理是通过差分输入信号对输入信号进行放大和处理。
它由两个输入端口(非反相端口和反相端口)、一个输出端口和一个电源端口组成。
1. 差分输入差分输入是指在运算放大器的非反相输入端口和反相输入端口之间所提供的输入信号。
当在非反相端口输入正电压信号,反相端口输入负电压信号时,差分输入就产生了。
差分输入是运算放大器放大和处理信号的关键所在,差分输入的大小和极性决定着输出信号的变化。
2. 开环增益开环增益是指运算放大器在没有反馈电路作用下的增益。
根据运算放大器的特性,其开环增益一般较大,通常可达几千至几百万倍。
3. 反馈反馈是指将部分输出信号送回至输入端口,以调节放大器的增益和稳定其性能的一种电路。
运算放大的计算方法
+15V
集成运放旳基本应用
❖ 有源滤波器:fc =20KHz
C 1 + 5 1 22
48
v v i R 1R 2
U1A
3+ 1
o
1 01 K 0 K2 -
C2
LM3 58
10 1
-12
集成运放旳基本应用
❖ 求和运算(加法运算) ❖ 积分运算 ❖ 微分运算 ❖ 乘法运算
调理电路旳设计
1 、什么是调理电路? 2 、调理电路旳作用是什么?
❖ (1)完毕0~0.2V可调输入分压电路设计,硬件实 现。(8分)
❖ (2)输入电压在0.1V左右时,完毕1~11倍旳放大 器电路设计,硬件实现。(15分)
❖ (3)放大器具有输出过压保护电路。(最大不超 出2.5V),硬件实现。(12分)
❖ (4)电路安装、焊接质量。(15分) ❖ 注:可提供三组电压:-12V、+12V和+5V,+5V
uA741
vO
300K 10K
uA741
R7
910K
R1=R 2,R 3=R 4,R 5=R 6,R 7=R F
A
=
VD
VO V2-V1
=1+
R3+R 4 R
RF R5
=4641
集成运放旳基本应用
❖ 窗比较器
V1 VREF
+VCC
-VEE (a) 比较器
R
VO
Dz
VRH vi
VRL
(b) 窗比较器
+5V +5V
面包板
AGND AGND
CH1 CH3 GND
CH2 CH4 GND
实物图
思索和发挥部分
运算放大器 参数详解
运算放大器参数详解技术2010-12-19 22:05:36 阅读80 评论0 字号:大中小订阅运算放大器(常简称为“运放”)是具有很高放大倍数的电路单元。
在实际电路中,通常结合反馈网络共同组成某种功能模块。
由于早期应用于模拟计算机中,用以实现数学运算,故得名“运算放大器”,此名称一直延续至今。
运放是一个从功能的角度命名的电路单元,可以由分立的器件实现,也可以实现在半导体芯片当中。
随着半导体技术的发展,如今绝大部分的运放是以单片的形式存在。
现今运放的种类繁多,广泛应用于几乎所有的行业当中。
历史直流放大电路在工业技术领域中,特别是在一些测量仪器和自动化控制系统中应用非常广泛。
如在一些自动控制系统中,首先要把被控制的非电量(如温度、转速、压力、流量、照度等)用传感器转换为电信号,再与给定量比较,得到一个微弱的偏差信号。
因为这个微弱的偏差信号的幅度和功率均不足以推动显示或者执行机构,所以需要把这个偏差信号放大到需要的程度,再去推动执行机构或送到仪表中去显示,从而达到自动控制和测量的目的。
因为被放大的信号多数变化比较缓慢的直流信号,分析交流信号放大的放大器由于存在电容器这样的元件,不能有效地耦合这样的信号,所以也就不能实现对这样信号的放大。
能够有效地放大缓慢变化的直流信号的最常用的器件是运算放大器。
运算放大器最早被发明作为模拟信号的运算(实现加减乘除比例微分积分等)单元,是模拟电子计算机的基本组成部件,由真空电子管组成。
目前所用的运算放大器,是把多个晶体管组成的直接耦合的具有高放大倍数的电路,集成在一块微小的硅片上。
第一块集成运放电路是美国仙童(fairchild)公司发明的μA741,在60年代后期广泛流行。
直到今天μA741仍然是各大学电子工程系中讲解运放原理的典型教材。
原理运放如上图有两个输入端a,b和一个输出端o.也称为倒向输入端(反相输入端),非倒向输入端(同相输入端)和输出端.当电压加U-加在a端和公共端(公共端是电压的零位,它相当于电路中的参考结点.)之间,且其实际方向从a 端指向公共端时,输出电压U实际方向则自公共端指向o端,即两者的方向正好相反.当输入电压U+加在b端和公共端之间,U与U+两者的实际方向相对公共端恰好相同.为了区别起见,a端和b 端分别用"-"和"+"号标出,但不要将它们误认为电压参考方向的正负极性.电压的正负极性应另外标出或用箭头表示.反转放大器和非反转放大器如下图:一般可将运放简单地视为:具有一个信号输出端口(Out)和同相、反相两个高阻抗输入端的高增益直接耦合电压放大单元,因此可采用运放制作同相、反相及差分放大器。
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§2.2
理想集成运放大器
一、理想化的条件 1、开环增益Auo→∞ 2、输入电阻ri→∞ 3、输出电阻ro→0 二、分析依据和方法 1.工作在线性区(引入负反馈): 两个重要法则 由于rid→∞ ∴ i+=i-0 虚断 由于Auo→∞ u+-u-=uo/Auo →0 ∴ u+=u虚短
2.工作在饱和区(开环 或引入正反馈): 当u+>u-时: uo=+Uom 当u+<u-时: uo=-Uom
uo
R4 (uo 2 uo1 ) R3
uo
R4 R (1 2 )(ui1 ui 2 ) R3 R1
§2.4
2.4.3
u0 (
同相输入和反相输入放大电 路的其他应用
求和电路
RF R R ui1 F ui 2 F ui 3 ) R11 R12 R13
若
R11 RBiblioteka 2 R13 R1 u ) U om
§2.1
集成电路运算放大器
[例] F007运算放大器的正负电源电压为15V,开环电压放大倍数 Auo=2×105,输出最大电压(即Uom)为13V。今在F007中分别加下列 电压,求输出电压:(1) u+=+15V,u-=-10V;(2) u+=-5V,u=+10V;(3) u+=0V,u-=+5mV; (4) u+=5mV,u-=0V。 解: uo=Auo(u+-u-) u+-u-=uo/Auo =13V/2×105 =65V 可见:只要两个输入端的电压绝 对值超过65V,输出电压就达到正的 或负的饱和值。 (1) uo=Auo(u+-u-)=+5V (2) uo=Auo(u+-u-)=-3V (3) uo=-13V (4) uo=+13V
三、电路符号 一个输出端 两个输入端: 同相输入端 同相,+、P 反相输入端 反相,-、N
§2.1
集成电路运算放大器
四、电路模型 输入端口:Ri 输出端口: Ro、Auo(u+-u-) 供电电源:U+、U电路模型中,输出电 压不能超出正负电源电 压值: 正向饱和电压+Uom: 接近于U+ 反向饱和电压-Uom: 接近于U-
若
RF R3 R1 R2
u0
RF (ui 2 ui1 ) R1
若
R1 R2 R3 RF
u0 ui 2 ui1
§2.4
2.4.2
同相输入和反相输入放大电 路的其他应用
仪用放大器
uo1 uo 2 u R1 ( R1 2 R2 ) R1 ui1 ui 2 ( R1 2 R2 ) R1
虚短、虚断
三、电路分析计算 1、电压增益 Auf 1 RF
R1
2、输入电阻
3、输出电阻
Ri
Ro 0
§2.3
一、电路 二、负反馈 三、电路分析计算 1、电压增益 A u
uf
基本线性运算电路
2.3.2 反相放大电路
R 0 F ui R1
虚短、虚断
2、输入电阻 3、输出电阻
§2.1
集成电路运算放大器
一、集成运放的组成 输入级:差放 提高KCMR、提高Ri 中间级:电压放大 提高电压增益 输出级:功放 降低Ro 偏置电路:恒流源等 提供合适的Q 二、集成运放的功能 放大(主要) uo=(u+-u-)×Au1×Au2×Au3o=Auo(u+-u-)
§2.1
集成电路运算放大器
R1
2、输入电阻
3、输出电阻
Ri
Ro 0
§2.3
2.3.1
基本线性运算电路
同相放大电路
【说明】: (1)同相。 (2)实现了比例运算: 比例>=1,但不可能<1。 电路实现同相比例运算 (3)输入电阻很高 (4)输出电阻很低 (5)若R1=∞(断开)或RF=0(短 路)则:uo=ui实现了比例为1的 同相运算,称之为: “电压跟随器”
§2.1
om
集成电路运算放大器
uo om
五、电压传输特性 放大区 U A (u u ) U uo=Auo(u+-u-) Auo开环电压放大倍数 正向饱和区 A (u uo=+Uom +Uom正向饱和电压
uo uo
u ) U om
反向饱和区 A (u uo=-Uom -Uom反向饱和电压
duC RF dt
1 ui dt R1CF
duC RF dt
习
题
P46: 〖2.1.1〗 〖2.3.3〗 〖2.4.4〗 〖2.4.6〗 〖2.4.8〗
u0
RF (ui1 ui 2 ui 3 ) R1
若
R11 R12 R13 RF
u0 (ui1 ui 2 ui 3 )
§2.4
2.4.4
同相输入和反相输入放大电 路的其他应用
积分电路 2.4.5 微分电路
u0 uC
1 i f dt CF
u0 iF RF C RF C
§2.3
2.3.1
基本线性运算电路
同相放大电路
一、电路 二、负反馈的基本概念 1、什么是反馈? 2、有无反馈? 有无连接输出端和输入端 之间的电路元件 3、瞬时极性判别法 4、负(正)反馈?(反馈的极性) 负反馈:削弱了输出(入)信号 正反馈:增强了输出(入)信号
虚短、虚断
三、电路分析计算 1、电压增益 Auf 1 RF
Ri R1
Ro 0
【说明】: (1)反相 (2)比例:>1,<1,=1。 反相比例运算 (3)Ri=R1,Ro=0 (4)若R1=RF,则:uo=-ui “反相器”
§2.4
2.4.1
u0
同相输入和反相输入放大电 路的其他应用
求差电路
R1 RF R3 R ui 2 F ui1 R1 R2 R3 R1