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同相積分電路

發布時間:2021-02-14 20:00:16

㈠ 在反相積分電路和同相滯回電壓比較器之間加反相電壓跟隨器什麼作用

加反向跟隨器的作用是緩沖承上啟下,因為跟隨器的輸入阻抗比較大,而輸出阻抗比較小,這樣可以防止上下集電路相互影響。

㈡ 積分運算電路能把直流電壓轉化成三角波嗎

可以的,我目前正在做的一個晶元裡面就是把電源供給的9V直流電壓變為500kHZ的三角波,但是我還沒分析懂原理,只能給一個簡圖,做出來的晶元確實是500k的三角波

㈢ 模電問題 在積分電路中Rf起什麼作用Rf太大或太小對電路有何影響

你好!
你指的是同相積分還是反向積分呢,積分運算電路是通過電容反饋的,專有Rf?
積分電路屬輸出不是有個表達式么,看錶達式就知道
反饋電容對輸出電壓的影響了,反相積分U0=-1/RC∫UIdt
同相是正的
打字不易,採納哦!

㈣ 積分電路中,所用電容對相位的影響是怎麼樣的

電阻上,所加電壓與流過的電流是同相的,之間沒有相位差。
電容器加上電壓後版,由於權電容器上的電壓不能突變,要隨充電過程逐步建立起電壓;而電流是剛加上電壓時達到最大,隨充電過程按指數規律下降。故電容器上的電壓比起電流來,要滯後90度相位。
電感加上電壓後,由於電感中的電流不能突變,感生電流產生的反電勢使電流要從0開始按指數規律慢慢增大;電感上的電壓由剛加上電壓時的最大值慢慢下降至0。也就是說電感中的電流要落後電壓90度的相位。

㈤ 積分電路中的平衡電阻為多少,是積分電阻R么

對,平衡電阻是積分電阻和電容的直流電阻的並聯,因為後者的直流電阻回無窮大,因此,平衡電阻答就是積分電阻。 但是今天不少的運放的靜態偏置電流非常小,在積分電阻小和要求精度不高的情況下,可以將同相端直接虛地。

㈥ 由運放構成的積分電路

由運放構成的反相輸入積分電路的積分電流:ic=ui/Ri。其中ui是輸入電壓內,容Ri是輸入電阻,ic是積分電流。這是對的。
由於是採用了運放,對於反相輸入的運放來說,同相輸入端接地,這樣對於反相輸入端來說就存在「虛短「的情況,換句話說,就是積分電流不會改變!這與一般簡單RC充電電路是完全不同的,在電源電壓允許的范圍內,充電電流完全是恆定的,電容電壓的上升不會影響充電電流的數值。除非電容電壓接近電源電壓時,這個規律才不成立。所以這被稱為線性積分電路。
樓主說:「隨著電容上的電壓上升,其電流會按指數下降「,是指沒有運放的一般RC充電電路的計算方法,不要與有運放的積分電路弄混了。

㈦ 同相加法電路、減法運算電路、積分與微分運算電路這四種電路的特點各是什麼

你是應幾呀!嘿嘿,這個作業的答案都有。

㈧ 比較反相輸入運算電路和同相輸入比例運算電路的特點

比較反相輸來入自運算電路和同相輸入比例運算電路的特點:

(1)輸入信號端不同:

反相比例運算電路中,輸入信號從運放反相端輸入;而同相比例運算電路,輸入信號從運放同相端輸入。

(2)輸出電壓與輸入電壓方向不同:

反相比例運算電路的特點是:輸出電壓與輸入電壓反相,輸入電阻較小,共模輸入信號約為零。

同相比例運算電路的特點是:輸出電壓與輸入電壓同相,輸入電阻大,共模輸入電壓較大,因此對集成運放的共模抑制比要求較高。

(8)同相積分電路擴展閱讀

運算電路的特點:

(1)運算電路的輸入輸出關系,僅僅決定於反饋網路;因此只要選取適當的反饋網路,就可以實現所需要的運算功能,如比例、加減、乘除、微積分、對數等。

(2)這樣的運算電路,被廣泛地應用於對模擬信號進行 各種數學處理,稱之為模擬運算電路。

(3)模擬運算電路通常表現輸入/輸出電壓之間的函數關系

參考資料來源

網路-同相比例運算電路

網路-運算電路

㈨ 下面這個運算放大器,到底是比較放大電路還是積分電路呢,請大神幫忙分析一下工作過程~

放大,積分是沒有電阻的,820nF和1M組成低通濾波器。
單電源運放的典型解法,在同相端上加入中點電壓

㈩ 誰知道 反相比例放大器以及同相比例放大電路的性能!! 有分懸賞!!!

反相比例放大器:

反相比例放大器的輸出極性與輸入相反,因為輸入電壓加在反相輸入端。

放大倍數只與外部電阻R₁、Rf有關,與運放本身參數無關。

放大倍數的絕對值可大於1,也可等於或小於1。

因為反相比例放大器存在虛短現象且u-=u+=0,所以反相輸入端「虛地」。

擴展內容:

反相比例放大器輸出電壓u₀=-(Rf*ui)/R₁,Auf=u₀/ui=-Rf/R₁

反相比例放大器平衡電阻R₂=(R₁*Rf)/(R₁+Rf)

同相比例放大電路u₀=(1+Rf/R₁)/ui,Auf=u₀/ui=1+Rf/R₁

同相比例放大電路平衡電阻R₂=(R₁*Rf)/(R₁+Rf)

電壓跟隨器為R₁=∞或Rf=0時,u₀=ui,Auf=1

應用:

積分器: 將原來反相放大器R2電阻,換成一顆電容器C2 此時輸入信號Vi與輸出信號Vo之關系,形成一積分關系。

微分器: 將原來反相放大器R1電阻,換成一顆電電容器C ,此時輸入信號Vi與輸出信號Vo之關系,即變形成一微分關系。

加法器:若將反相放大器稍微變化一下,此時輸入信號與輸出信號Vo之關系,若R1 = R2 = R3 =...= Rn = Rf,就可簡化為Vo =-(V1+V2+V3+...+Vn),形成一加法關系。

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