『壹』 如何用集成運算放大器設計電路
根據要求,可以寫出運算表達式:Uo=10-500Ui = - ( - 10+500Ui)。
因此需要一個反相求和的加法器(自己查找模版電教材經典電路),權增益500倍,再加上一個直流分量。
由於輸出電壓達10V,建議用+-15V供電,由於輸入在mV級,建議用高精度運放OP07。
輸入信號端的電阻R取200Ω,反饋電阻Rf選100k,達到反相增益-500。
直流相加信號從-15V電源用200k可調電阻引到反相端,讓輸入電壓為零時,調節此可調電阻(大約在150k)使得輸出為10V。
如果增益要求很准確,則需要把輸入端的R也換成可調電阻,再調節它,使得20mV輸入時輸出電壓為零。
順便指出,你的信號單位書寫方法有誤,20MV表示20兆伏,即2千萬伏!毫伏「m」必須小寫,不會真的是20000000V輸入吧?
『貳』 用集成運放設計一個兩級放大電路,要求電壓放大倍數Au>=20,採用LM324.求電路圖
第一級放大倍數R10/R11=4 第二級放大倍數R12/R13=5 兩級放大倍數=4x5=20 如果還有其它特殊要求 查看晶元資料回 裡面有很多典型答電路 從正端接地的電阻等於上面兩電阻並聯值 電源為正負16伏特 並非正負30伏特 圖里未改正 請改正 輸出電壓幅值不得超過正負16V
『叄』 集成運放穩壓電源畫出電路圖
LM324四運放電路具有電源電壓范圍寬,靜態功耗小,可單電源使用,價格低廉
等優點,因此被廣泛應用在各種電路中。下面介紹其應用實例。
放大器電壓放大倍數Av僅由外接電阻Ri、Rf決定:Av=-Rf/Ri。負號表示輸出信號與輸
入信號相位相反。按圖中所給數值,Av=-10。此電路輸入電阻為Ri。一般情況下先取Ri與
信號源內阻相等,然後根據要求的放大倍數在選定Rf。Co和Ci為耦合電容。
同相交流放大器
電路的電壓放大倍數Av也僅由外接電阻決定:Av=1+Rf/R4,電路輸入電阻為R3。R4的
阻值范圍為幾千歐姆到幾十千歐姆
R1、R2組成1/2V+偏置,靜態時A1輸出端電壓為1/2V+,故運放A2-A4輸出端亦為
1/2V+,通過輸入輸出電容的隔直作用,取出交流信號,形成三路分配輸出。
這是一個線性放大過程。在A1輸出端接上測量或處理電路,便可對溫度進行指示
或進行其它自動控制。
,3dB帶寬B=1/(п*R3*C)也可根據設計確定
此電路亦可使用單電源,只需將運放正輸入端偏置在1/2V+並將電阻R2下端接到運放正
輸入端既可。
此電路與各類感測器配合使用,稍加變通,便可用於各種物理量的雙限檢測、短路、斷路
報警等。
『肆』 求下圖集成運算放大電路輸出表達式
你好,首先根據後一級的運放,我們有u1out-Vo=u2out-0
。這個地方利用了R3的另外一端接地。然後專後一級運放的輸入兩個電屬壓相等。
通過上面我們可以得到Vo=U1out-U2out
然後我們利用電流相等有
(U1-U2)/Rp =(U1out-U2out)/(R1+R1+Rp)
所以Vo=(U1-U2)*(2R1+Rp)/Rp
『伍』 集成運算放大器電路原理
不同的運放他的原理是不同的但基本的方框圖是差不多的
集成運算放大器( Operational Amplifier)簡稱集成運放,是由多級直接耦合放大電路組成的高增益模擬集成電路。它的增益高(可達60~180dB),輸入電阻大(幾十千歐至百萬兆歐),輸出電阻低(幾十歐),共模抑制比高(60~170dB),失調與飄移小,而且還具有輸入電壓為零時輸出電壓亦為零的特點,適用於正,負兩種極性信號的輸入和輸出。
模擬集成電路一般是由一塊厚約0.2~0.25mm的P型矽片製成,這種矽片是集成電路的基片。基片上可以做出包含有數十個或更多的BJT或FET、電阻和連接導線的電路。
運算放大器除具有+、-輸入端和輸出端外,還有+、-電源供電端、外接補償電路端、調零端、相位補償端、公共接地端及其他附加端等。它的閉環放大倍數取決於外接反饋電阻,這給使用帶來很大方便。
按照集成運算放大器的參數分類折疊
1)、通用型運算放大器
通用型運算放大器就是以通用為目的而設計的。這類器件的主要特點是價格低廉、產品量大面廣,其性能指
標能適合於一般性使用。例mA741(單運放)、LM358(雙運放)、LM324(四運放)及以場效應管為輸入
級的LF356 都屬於此種。它們是目前應用最為廣泛的集成運算放大器。
2)、高阻型運算放大器
這類集成運算放大器的特點是差模輸入阻抗非常高,輸入偏置電流非常小,一般rid>(109~1012)W,IIB 為
幾皮安到幾十皮安。實現這些指標的主要措施是利用場效應管高輸入阻抗的特點,用場效應管組成運算放大
器的差分輸入級。用FET 作輸入級,不僅輸入阻抗高,輸入偏置電流低,而且具有高速、寬頻和低雜訊等優點,
但輸入失調電壓較大。常見的集成器件有LF356、LF355、LF347(四運放)及更高輸入阻抗的CA3130、CA3140
等。
3)、低溫漂型運算放大器
在精密儀器、弱信號檢測等自動控制儀表中,總是希望運算放大器的失調電壓要小且不隨溫度的變化而變
化。低溫漂型運算放大器就是為此而設計的。目前常用的高精度、低溫漂運算放大器有OP-07、OP-27、AD508
及由MOSFET 組成的斬波穩零型低漂移器件ICL7650 等。
4)、高速型運算放大器
在快速A/D 和D/A 轉換器、視頻放大器中,要求集成運算放大器的轉換速率SR 一定要高,單位增益帶寬BWG
一定要足夠大,像通用型集成運放是不能適合於高速應用的場合的。高速型運算放大器主要特點是具有高的
轉換速率和寬的頻率響應。常見的運放有LM318、mA715 等,其SR=50~70V/ms,BWG>20MHz。
5)、低功耗型運算放大器
由於電子電路集成化的最大優點是能使復雜電路小型輕便,所以隨著攜帶型儀器應用范圍的擴大,必須使用
低電源電壓供電、低功率消耗的運算放大器相適用。常用的運算放大器有TL-022C、TL-060C 等,其工作電
壓為±2V~±18V,消耗電流為50~250mA。目前有的產品功耗已達微瓦級,例如ICL7600 的供電電源為1.5V,
功耗為10mW,可採用單節電池供電。
6)、高壓大功率型運算放大器
運算放大器的輸出電壓主要受供電電源的限制。在普通的運算放大器中,輸出電壓的最大值一般僅幾十伏,
輸出電流僅幾十毫安。若要提高輸出電壓或增大輸出電流,集成運放外部必須要加輔助電路。高壓大電流集成運算放大器外部不需附加任何電路,即可輸出高電壓和大電流。例如D41集成運放的電源電壓可達±150V,uA791集成運放的輸出電流可達1A。
『陸』 集成運算放大器的典型電路有哪些
集成運算放大器的典型電路有:
1、反相比例運算電路
反向比例運算電路如圖2所示。根據電路分析,這種電路的輸出電壓為
向左轉|向右轉
圖5 微分器
『柒』 設計採用集成運算放大器組成的運算電路畫出電路圖計算圖中各電阻值
你問的運算放大器可能無法實現,採用單片機比較容易產生.
你問這么多的免費程序很困難.主要是商業運作的人太多了.
『捌』 集成運算放大器的典型電路有哪些種
集成運算放大器的典型電路有:
1、反相比例運算電路
反向比例運算電路如圖2所示。根據電路分析,這種電路的輸出電壓為
圖5 微分器
圖中Ri的作用是限制高頻增益,使高頻增益下降為Rf/Ri。只有當輸入信號頻率f<fc=1/(2πRiC))時電路才起微分作用。
『玖』 集成運算放大電路的應用設計要求實現V0=2V1-V2 求電路圖啊
基本運放如上圖,設Rg跟R2比例是無限大即+輸入內=V2,
而 Vo=V2+(V2-V1)Rf/R1
=V2+V2Rf/R1-V1Rf/R1
如果Rf:R1=1:1
即得出容 Vo=2V2-V1。
『拾』 集成運算放大器實現的運算電路設計實驗
1.(1)放大倍數為0.1的用反向比例放大器,放大倍數為0.1的用同向比例放大放大器,公式Af=-Rf/R1 Af=uo/ui=1+Rf/R1,其中R1為輸入電阻!