1. 怎麼用運放搭乘法器
我做過,超復雜,大概用6個運算放大器即可接成四象限模擬乘法器。運算精度還可以,但比較復雜,建議你還是用專用乘法器集成電路吧,常用的有MC1496/1598,NJM4200.
2. 運算放大器電路
電路圖不完整無法分析。
中間那個運放的同相輸入端向下連到哪裡了?左邊的第一級運放的輸出端向下連到哪裡了?
3. 運放電路計算
首先看你運放的電源,你現在是3.3V單電源供電,所以就算是滿擺幅輸出也只有版0~3.3V輸出.
你沒有權告訴我輸入信號的頻率,那我只能默認你的輸入電流是DC量,如果輸入的是交流信號,需考慮反饋迴路那個電容的影響.
你沒有告訴我輸入電流的方向,我分兩種情況解答:
(1)輸入電流方向[向右]
依據KCL方程,
(2.5-Uo)/1.1=2.27
理論Uo=0.003V
(2)輸入電流方向[向左]
依據KCL方程,
(Uo-2.5)/1.1=2.27
理論Uo=4.997V但由於你正電源為3.3V,0<Uo<3.3
所以Uo約為3.3V.
4. 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。
(4)運放乘法電路擴展閱讀:
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
5. 運算放大器 乘法器什麼區別
模擬乘法器是對兩個模擬信號(電壓或電流)實現相乘功能的的有源非線性器內件。
運算容放大器是實際上是一個高增益直接耦合放大電路,當給它加上一定形式的深度負反饋,就能完成加法、減法、積分、微分等數學運算,所以稱為運算放大器。
它還可以構成有源濾波電路、電壓比較器、非正弦波發生器等。
6. 如何用運放組成一個乘法器
利用PN結的指數特性,先對數運算,用運放完成相加,再指數運算,就完成乘法運算了
7. 計算機的運算有什麼電路和什麼電路乘法的實現。
數字電路中有加法器電路,可以直接引用.至於數字乘法單元,大多數數字回電路中沒有介紹,可以答自己設計一個,比如用多路移位相加實現,因為乘法最終的實現靠的是帶權的加法.以上是數字電子計算機的實現方法,模擬的可以用運放和模擬乘法器說明
8. 使用運放設計的除法電路
其實就是利用乘法器,加一個運放,就可以實現除法器的效果,具體的原理請參見康華光的電子基礎基礎-模擬部分,第四版,P347