Ⅰ 運放電路的原理
【運放電路的原理】運放如圖有兩個輸入端a(反相輸入端),b(同相輸入端)和一個輸出端o。也分別被稱為倒向輸入端非倒向輸入端和輸出端。當電壓U-加在a端和公共端(公共端是電壓為零的點,它相當於電路中的參考結點。)之間,且其實際方向從a 端高於公共端時,輸出電壓U實際方向則自公共端指向o端,即兩者的方向正好相反。當輸入電壓U+加在b端和公共端之間,U與U+兩者的實際方向相對公共端恰好相同。為了區別起見,a端和b 端分別用"-"和"+"號標出,但不要將它們誤認為電壓參考方向的正負極性。電壓的正負極性應另外標出或用箭頭表示。反轉放大器和非反轉放大器如下圖:
一般可將運放簡單地視為:具有一個信號輸出埠(Out)和同相、反相兩個高阻抗輸入端的高增益直接耦合電壓放大單元,因此可採用運放製作同相、反相及差分放大器。
運放的供電方式分雙電源供電與單電源供電兩種。對於雙電源供電運放,其輸出可在零電壓兩側變化,在差動輸入電壓為零時輸出也可置零。採用單電源供電的運放,輸出在電源與地之間的某一范圍變化。
運放的輸入電位通常要求高於負電源某一數值,而低於正電源某一數值。經過特殊設計的運放可以允許輸入電位在從負電源到正電源的整個區間變化,甚至稍微高於正電源或稍微低於負電源也被允許。這種運放稱為軌到軌(rail-to-rail)輸入運算放大器。
運算放大器的輸出信號與兩個輸入端的信號電壓差成正比,在音頻段有:輸出電壓=A0(E1-E2),其中,A0 是運放的低頻開環增益(如 100dB,即 100000 倍),E1 是同相端的輸入信號電壓,E2 是反相端的輸入信號電壓。
【運放】是運算放大器的簡稱。在實際電路中,通常結合反饋網路共同組成某種功能模塊。由於早期應用於模擬計算機中,用以實現數學運算,故得名「運算放大器」,此名稱一直延續至今。運放是一個從功能的角度命名的電路單元,可以由分立的器件實現,也可以實現在半導體晶元當中。
Ⅱ 急,求個高壓運算放大器,可以把電壓放大到150V左右的
高的,高壓運放價格很高。但可以用通用運放+高壓輸出級來替代,高壓輸出級用分立器件來做。
下圖是用通用運放OP07+高壓輸出組成的高壓運放,在±180V供電時輸出峰值電壓Vp>170V(Vpp>340V)。
Ⅲ 求一個電壓放大10倍的運放電路信號是200mv放到2V
電壓放大10倍的運放復電路:
在實際電制路中,通常結合反饋網路共同組成某種功能模塊。是一種帶有特殊耦合電路及反饋的放大器。其輸出信號可以是輸入信號加、減或微分、積分等數學運算的結果。由於早期應用於模擬計算機中,用以實現數學運算,得名運算放大器。
運算放大器最早被設計出來的目的是將電壓類比成數字,用來進行加、減、乘、除的運算,同時也成為實現模擬計算機的基本建構方塊。
然而,理想運算放大器的在電路系統設計上的用途卻遠超過加減乘除的計算。今日的運算放大器,無論是使用晶體管(transistor)或真空管(vacuum tube)、分立式(discrete)元件或集成電路元件,運算放大器的效能都已經逐漸接近理想運算放大器的要求。
早期的運算放大器是使用真空管設計,當前則多半是集成電路式的元件。但是如果系統對於放大器的需求超出集成電路放大器的需求時,常常會利用分立式元件來實現這些特殊規格的運算放大器。
Ⅳ 運放電路能否降壓
可以,不過調整范圍大的話效率就不高了。
Ⅳ 運放電路解析
若按照理想運放的虛短,虛斷原則,3、4腳之間電壓為零,此時R起不到調節作用,但實際的運放並非如此,3、4腳之間會有一定偏壓,而由於運放的輸入阻抗很高,可以認為電流只從R流過,此時通過調節R便可以達到調節電流的目的,注意到你的R3為2.2M,即使一個很小的電流流過也會產生很高的壓降。但你運放的參考電壓接的是電源,所以輸出電壓應該是以VCC為參考的。
Ⅵ 運放器降電路圖怎麼畫 用運放器把電壓從12V降到5V的電路圖怎麼畫,請哪位高手指點一二,如能把電路圖畫
用運算放大器把12V變為5V用電壓增益小於5/12的同相放大器電路即可。如圖(R1用7kΩ電阻,R1用5kΩ電阻)——
Ⅶ 請教一個簡單的運放電壓變換電路
這三種都是可行的,方法一、二需要在輸出端對地在接一個220~330歐的電阻,使得回輸出接近0V,在使用相同精答度的電阻的情況下,方法二的精度反而更高且更便宜。方法三的精度是最高的,但因需要3個運放外且需要雙電源供電,故成本是最高的,不劃算。方法二的精度大約為2%(169K/1%),若能滿足精度要求的情況下,方法二足已。建議在100K前串聯一個1K的電阻,則增益為169/101約為1.67,精度就能控制在1%以內了,再串一個330歐的電阻,則增益為169/101.33=1.6678,再換成別的高精運放,精度就能做到很好了,比方法三更管用。
Ⅷ 如何用運放設計一個電壓變電流的電路
Rf為電流反饋電阻,建議比RL小10倍以上
Ⅸ 用運放做衰減電路好還是用電阻分壓
當然是用運放好了!用電阻分壓僅僅是空載測量時能夠滿足要求(衰減倍數)回,一旦帶上負答載就不準確了,而用運放,只要調整好了,在一定的負載能力情況下,其衰減倍數是相當穩定的。就是說,帶負載能力很強。而且在外界環境(例如:電源電壓變化、負載大小變化等情況)惡劣的情況下,都是有可能保證工作狀態的。
Ⅹ 運放放大電路如何實現降壓
用 電阻分壓,在跟隨!這是比較合理的辦法!很多人用一個放大倍數小於1的電路去實現,對於有些IC來說是可以的,但是有些IC在地域單位增益時是不穩定的