集成运算放大器
[09-12 11:28:58] 来源:http://www.88dzw.com 电路基础 阅读:8988次
文章摘要:(2)同相运算放大器 图5.2-20为运算放大器同相放大组态。理想运算放大吕同相放大闭环增益的关系式:(3)差动放大器1)基本差动放大器将反相放大组态和同相放大组态二者结合起来,便构成运算放大器的差运放大组态,如图5.2-21所示。差动运放只对差模输入信号实现运算,不反映共模输入信号。对于理想运算放大器,若外部回路差动放大器具有抑制零点漂移和抗干抗性等特点,所以应用极为普遍。2)增益可调差动放大器 实际应用中,通常要求增益可调。将基本差动放大器结构适当改变,就能实现用一个电位器调节增益的任务,电路如图5.2-22所示。该电路的闭环增益为式中K为电位器的滑动比。当滑动端在图示最上位置时,K=1;
集成运算放大器,标签:电子电路基础,模拟电路基础,http://www.88dzw.com(2)同相运算放大器 图5.2-20为运算放大器同相放大组态。
理想运算放大吕同相放大闭环增益的关系式:
(3)差动放大器
1)基本差动放大器
将反相放大组态和同相放大组态二者结合起来,便构成运算放大器的差运放大组态,如图5.2-21所示。
差动运放只对差模输入信号实现运算,不反映共模输入信号。对于理想运算放大器,若外部回路
差动放大器具有抑制零点漂移和抗干抗性等特点,所以应用极为普遍。
2)增益可调差动放大器 实际应用中,通常要求增益可调。将基本差动放大器结构适当改变,就能实现用一个电位器调节增益的任务,电路如图5.2-22所示。该电路的闭环增益为
式中K为电位器的滑动比。
当滑动端在图示最上位置时,K=1;在最下位置时,K=0,通常在电位器支路串有一个固定电阻,以避免调节过程中出现过大增益,确保电路工作稳定。这样调节滑动比,增益A1就可以在很大范围内变化。此种增益调节电路简单易实现,且不影响电路的共扼抑制能力,缺点是增益调节特性是非线性的。
(4)积分器 基本积分器电路图如5.2-23。其输入回中元件为电阻,反馈回路元件为电容,属于反相运算电路。
基本积分器能否实现精确积分运算的关键在于反相端是否为“虚地”,不论什么原因使反相端偏离“虚地”,都将引起积分运算误差。
差动积分器,可由两个运算放大组成,电路性能较好,如图5.2-24所示。
此电路完全避免两个差动信号分别积分时,要求工作状态的一致性。
(5)微分器 微分器用来对输入信号实现微分运算,因为微分是积分的逆运算,所将积分器的输入回路电阻与反馈回路电容位置相互对换,就构成微分器。基本微分电路如图5.2-25所示。其输入回路元器为电容,反馈回路元件为电阻,即
(6)对数与反对数运算电路 对数与反对数运算电路是对输入信号实行对数或指数运算,它们是一类非线性函数运算电路。对它们进行适当组合,可构成乘法、除法、乘方和开方等各种非线性运算电路。
1)对数运算电路 实际应用中,将晶体三极管接在反相放大器的反馈支路代替电阻,则构成对数运算电路,如图5.2-26所示。
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