第一节 运算放大器的结构与主要参数第一节 运算放大器的结构与主要参数三运算放大器的两种应用方式运算放大器的应用方式有线性应用与非线性应用两种 1线性应用是指运算放大器工作在其特性的线性区运放内部的三极管都工作在放大区运放的输入输出关系成线性关系这种应用方式的基本电路有反相比例同相比例加法差动积分微分等各种运算电路 2运放的非线性应用是运算放大器工作在其特性的非线性区运放内部的三极管工作在饱和区或截
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集成电路的优点1. 电路元件制作在一个芯片上元件参数偏差方向一致温度均一性好输出级uo5调零集成运算放大器的电压传输特性A3)输出电阻ro ? 02)∞∞2)整个电路的电压放大倍数只与R1Rf有关与开环 Auo无关R1uoui可见:ifRfu2单独作用时∞减法运算电路i1ui2单独作用ui1接地ui1反向积分运算tt?TM时uo= - uitRCuoR(2)超出0到 这段
第11章 集成运算放大器及其应用 集成运算放大器简介 放大电路中的反馈 集成运放在信号运算方面的应用 集成运放在信号处理方面的应用 集成运放在信号产生方面的应用集成运放概述集成电路的特点1. 元器件参数的一致性和对称性好2. 二极管多用三极管的发射结代替3. 电阻的阻值受到限制大电阻常用三极管恒流源代替 电位器需外接4. 电容的容量受到限制电感不能集成故大电容电感 和变压器均
第8章 集成运算放大器及其应用直接耦合:将前级的输出端直接接后级的输入端可用来放大缓慢变化的信号或直流信号–产生的原因:晶体管参数随温度变化电源电压 波动电路元件参数的变化等通频带 差动放大电路T1–ui2共模信号 需要抑制T1RB2–ui2 = 18 mV - 2 mV KCMR 越大说明差放分辨差模信号抑制共模信号的能力越强RP–
第11章 运算放大器111运算放大器简介112放大电路中的负反馈113运放在信号运算方面的应用运算放大器及其分析依据集成运放概述集成电路的特点1 元器件参数的一致性和对称性好;2 二极管多用三极管的发射结代替;3 电阻的阻值受到限制,大电阻常用三极管恒流源代替,电位器需外接;4 电容的容量受到限制,电感不能集成,故大电容、电感和变压器均需外接。集成运放是具有很高开环电压放大倍数的直接耦合放大器。集
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集成运放的结构和符号输出级 — 射极输出器或互补对称功率放大器输出级uOT2T13R8u–UOM虚断路原则uiuui ? 02. 理想运放工作在线性区的分析依据u2(3) 虚地的概念2o对于理想运放ui注意: u = u– 不一定成立 集成运放在模拟运算方面的应用u故有:u由 RF>>R4 uoRR1o若接入电阻RRF运算关系不变R2利用叠加原理进行分析=″u ui1 RFRui3R1 R1
第 6 章集成运算放大器原理及其应用退出5406.1 差分放大器 …………………………………………………542目 录6.2 集成运算放大器典型电路介绍 ……………………………6066.3 集成运算放大器的性能参数和模型 ………………………6136.5 集成运算放大器的应用 ……………………………………6386.6 实际集成运放电路的误差分析 ……………………………697
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