⑴ 電路分析中畫運算電路是哪一部分的
運放的運算電路屬於模擬電路,又減法、減法、微分和積分運算電路。
⑵ 幾種基本運算電路分別有什麼特點加以區分,功放和運放有什麼區別
1、基本運算電路的特點及區別:
(1)、反相放大器(反相比例運算) Av=Rf/R1,Ri=R1
電路性能好,較多使用。
(2)、同相放大器(同相比例運算) Av=1+(Rf/R1),Ri= ∞
由於有共模信號輸入,(單端輸入的信號中能分離出共模信號),所以要求使用的運放的共模抑制比高才行,否則最好不用此電路。
(3)、差動放大器(減法器)當選擇R1=R2,R3=RF時,u0=(Rf/R1)/(u2-u1)
(4)、反相加法器u0=(Rf/R1)/(u2-u1)
電路除了輸入電阻較小,其他性能優良,是較多使用的電路。
(5)、同相加法器u0=((Rf*u2/R1)+(Rf*u1/R1)
電路計算比較麻煩,較少採用,若一定相讓輸入、輸出同相,一般使用兩級反相加法器。
(6)、積分電路,無法寫表達式
(7)、微分電路 U0=-RC*i/dt
(8)、比較器U0+=VCC VO-=UEE
2、功放和運放的區別:
(1)、功放是有電壓和電流放大作用的,做大信號放大,即功率放大。
(2)、運放一般用於小信號電壓放大,電流驅動能力很弱。
(2)減法微分電路擴展閱讀:
運算電路
集成運放是一個已經裝配好的高增益直接耦合放大器,加接反饋網路以後,就組成了運算電路。
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
模擬運算電路
運算電路可分為模擬運算電路和數字運算電路兩大類。模擬運算電路具有電路簡單,成本低,實時性強等特點。
引起模擬運算電路運算誤差的主要因素 :
運放參數的非理想性引起運算誤差,其中Kd,Rd,CMRR,Uo,Id和Io的影響是主要的。
為減小運算誤差,Kd,Rd,和CMRR越大越好,Uo,Io越小越好。
運放雜訊和外圍電阻雜訊引起運算誤差,對由電阻阻值誤差引起的運算誤差,容易根據運算電路的輸出表達式,用求偏導的方法求得。
為減小電阻阻值誤差引起的運算誤差,可選用溫度系數小的精密電阻,必要時還可在電路中設置調節環節來補償。
運放參數隨工作頻率變化引起的運算誤差,反饋網路通常是無源網路,無源元件可選用高穩定性的元件,因而電路增益可獲得很高的穩定性,也就抑制了運放參數變化引起的運算誤差。
參考資料
網路-運放
網路-功放
網路-運算電路
⑶ 差分電路可以實現減法運算嗎若是,是怎麼實現的
減法/差分比例運算電路原理圖
文章出處:dzsc.com 發布時間: 2011-8-25 12:35:49 | 828 次閱讀 | 0次推薦 | 0條留言
減法/差分比例運算電路:運算關系:uo=RfR1(ui1? ui2 )設置R1=1kΩ ,Rf= 10kΩ
實驗內容:
1.觀察輸出與輸入相位關系設置 ui1=2V , ui2=1V 用示波器分別觀察輸出uo與輸入的相位關系。設置 ui1=1V , ui2=2V 用示波器分別觀察輸出uo與輸入的相位關系。結論:輸出uo與(ui1- ui2)同相。
2.驗證運算關系
用萬用表交流檔測量輸出電壓Uo=10V 結論:驗證減法運算關系。
⑷ 在分析加法,減法,微分,積分電路時,所依據的基本概念是什麼
線性運算電路,沒事多看看書吧,大學學的早忘耳朵後邊去了
⑸ 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。
⑹ 請問電工實驗信號運算電路中的思考題
理想運放的虛地,虛短等概念
基爾霍夫是最基本的定律,肯定有涉及
⑺ 在分析加法,減法,微分,積分運算電路時,所依據的基本概念是什麼基爾霍夫定律
是指電路相量的加法,減法,微分,積分運算吧?
加法,減法運算,採用平行四邊形法則進行運算。
微分運算,相量模逆時針旋轉90度。
積分運算,相量模順時針旋轉90度。
基爾霍夫定律在交流電路中照常可用,只是將電壓、電流全部改為相量,電阻改為阻抗即可。
⑻ 大佬可以講一下這個電路是什麼意思嗎
1、反向放大器電路
運放的同向端接地=0V,反向端和同向端虛短,所以也是0V,反向輸入端輸入電阻很高,虛斷,幾乎沒有電流注入和流出,那麼R1和R2相當於是串聯的,流過一個串聯電路中的每一隻組件的電流是相同的,即流過R1的電流和流過R2的電流是相同的。
流過R1的電流:
I1=(Vi-V-)/R1……a
流過R2的電流:
I2=(V—Vout)/R2……b
V-=V+=0……c
I1=I2……d
求解上面的初中代數方程,得:
Vout=(-R2/R1)*Vi
這就是傳說中的反向放大器的輸入輸出關系式了。
2、減法器電路
由虛斷知,通過R1的電流等於通過R2的電流,同理通過R4的電流等於R3的電流,故:
(V2–V+)/R1=V+/R2……a
(V1–V-)/R4=(V—Vout)/R3……b
如果R1=R2,則:
V+=V2/2……c
如果R3=R4,則:
V-=(Vout+V1)/2……d
由虛短知:
V+=V-……e
所以Vout=V2-V1,這就是傳說中的減法器了。
3、積分電路
電路中,由虛短知,反向輸入端的電壓與同向端相等,由虛斷知,通過R1的電流與通過C1的電流相等。
通過R1的電流:
i=V1/R1
通過C1的電流:
i=CdUc/dt=-CdVout/dt
所以,
Vout=((-1/(R1*C1))∫V1dt
輸出電壓與輸入電壓對時間的積分成正比,這就是傳說中的積分電路了。若V1為恆定電壓U,則上式變換為:
Vout=-Ut/(R1C1)
t是時間,則Vout輸出電壓是一條從0至負電源電壓按時間變化的直線。
4、微分電路
由虛斷知,通過電容C1和電阻R2的電流是相等的,由虛短知,運放同向端與反向端電壓是相等的。則:
Vout=-iR2=-(R2C1)dV1/dt
這是一個微分電路。如果V1是一個突然加入的直流電壓,則輸出Vout對應一個方向與V1相反的脈沖。
5、電壓電流轉換檢測電路
電流可以轉換成電壓,電壓也可以轉換成電流。圖10就是這樣一個電路。上圖的負反饋沒有通過電阻直接反饋,
⑼ 運算電路(比例,加減,積分,微分,對數)在實際應用中體現在哪些實物上現實生活中怎
音頻放大器,模擬計算機,數字萬用表,信號發生器,小信號整流,濾波器…