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运放基本电路

发布时间:2021-02-15 03:54:44

1. 几种基本运算电路分别有什么特点加以区分,功放和运放有什么区别

1、基本运算电路的特点及区别:

(1)、反相放大器(反相比例运算) Av=Rf/R1,Ri=R1

电路性能好,较多使用。

(2)、同相放大器(同相比例运算) Av=1+(Rf/R1),Ri= ∞

由于有共模信号输入,(单端输入的信号中能分离出共模信号),所以要求使用的运放的共模抑制比高才行,否则最好不用此电路。

(3)、差动放大器(减法器)当选择R1=R2,R3=RF时,u0=(Rf/R1)/(u2-u1)


(4)、反相加法器u0=(Rf/R1)/(u2-u1)

电路除了输入电阻较小,其他性能优良,是较多使用的电路。

(5)、同相加法器u0=((Rf*u2/R1)+(Rf*u1/R1)

电路计算比较麻烦,较少采用,若一定相让输入、输出同相,一般使用两级反相加法器。

(6)、积分电路,无法写表达式


(7)、微分电路 U0=-RC*i/dt


(8)、比较器U0+=VCC VO-=UEE


2、功放和运放的区别:

(1)、功放是有电压和电流放大作用的,做大信号放大,即功率放大。

(2)、运放一般用于小信号电压放大,电流驱动能力很弱。

(1)运放基本电路扩展阅读:

运算电路

集成运放是一个已经装配好的高增益直接耦合放大器,加接反馈网络以后,就组成了运算电路。

特点

1. 运算电路的输入输出关系,仅仅决定于反馈网络;因此只要选取适当的反馈网络,就可以实现所需要的运算功能,如比例、加减、乘除、微积分、对数等。

2. 这样的运算电路,被广泛地应用于对模拟信号进行 各种数学处理,称之为模拟运算电路。

3. 模拟运算电路通常表现输入/输出电压之间的函数关系

模拟运算电路

运算电路可分为模拟运算电路和数字运算电路两大类。模拟运算电路具有电路简单,成本低,实时性强等特点。

引起模拟运算电路运算误差的主要因素 :

运放参数的非理想性引起运算误差,其中Kd,Rd,CMRR,Uo,Id和Io的影响是主要的。

为减小运算误差,Kd,Rd,和CMRR越大越好,Uo,Io越小越好。

运放噪声和外围电阻噪声引起运算误差,对由电阻阻值误差引起的运算误差,容易根据运算电路的输出表达式,用求偏导的方法求得。

为减小电阻阻值误差引起的运算误差,可选用温度系数小的精密电阻,必要时还可在电路中设置调节环节来补偿。

运放参数随工作频率变化引起的运算误差,反馈网络通常是无源网络,无源元件可选用高稳定性的元件,因而电路增益可获得很高的稳定性,也就抑制了运放参数变化引起的运算误差。

参考资料

网络-运放

网络-功放

网络-运算电路

2. 设计一个简单的运放电路

OPA847和OPA2690都是几抄百兆的高速放大器,容易产生寄生振荡而弄得人莫名其妙,不建议初学者使用。
恭喜你有双运放OPA727,性能与LM358相接近,引脚也一致,适合你现在的情况。完全可以按照使用LM358的方法使用你手中的OPA727。LM358是非常流行的运放,网上有关LM358的应用例子和实验电路非常多,可以说你能想到的电路都能找到,别人都做过,若你想到某个功能却没在网上找到相应的电路,那更可能是根本无法用LM358实现这个功能。
可用“LM358电路”关键词搜索,并跟随那些DIY指导进行实验,相信你很快就会熟悉了。

3. 由集成运放构成的基本电路有哪些

比例运算放大器(分同向比例运算放大器和反向比例运算放大器)、相加器、相减器、积分器、微分器,还可以进行电压—电流转换和电流—电压转换。

4. 运放电路的原理

【运放电路的原理】运放如图有两个输入端a(反相输入端),b(同相输入端)和一个输出端o。也分别被称为倒向输入端非倒向输入端和输出端。当电压U-加在a端和公共端(公共端是电压为零的点,它相当于电路中的参考结点。)之间,且其实际方向从a 端高于公共端时,输出电压U实际方向则自公共端指向o端,即两者的方向正好相反。当输入电压U+加在b端和公共端之间,U与U+两者的实际方向相对公共端恰好相同。为了区别起见,a端和b 端分别用"-"和"+"号标出,但不要将它们误认为电压参考方向的正负极性。电压的正负极性应另外标出或用箭头表示。反转放大器和非反转放大器如下图:

一般可将运放简单地视为:具有一个信号输出端口(Out)和同相、反相两个高阻抗输入端的高增益直接耦合电压放大单元,因此可采用运放制作同相、反相及差分放大器。

运放的供电方式分双电源供电与单电源供电两种。对于双电源供电运放,其输出可在零电压两侧变化,在差动输入电压为零时输出也可置零。采用单电源供电的运放,输出在电源与地之间的某一范围变化。

运放的输入电位通常要求高于负电源某一数值,而低于正电源某一数值。经过特殊设计的运放可以允许输入电位在从负电源到正电源的整个区间变化,甚至稍微高于正电源或稍微低于负电源也被允许。这种运放称为轨到轨(rail-to-rail)输入运算放大器。

运算放大器的输出信号与两个输入端的信号电压差成正比,在音频段有:输出电压=A0(E1-E2),其中,A0 是运放的低频开环增益(如 100dB,即 100000 倍),E1 是同相端的输入信号电压,E2 是反相端的输入信号电压。

【运放】是运算放大器的简称。在实际电路中,通常结合反馈网络共同组成某种功能模块。由于早期应用于模拟计算机中,用以实现数学运算,故得名“运算放大器”,此名称一直延续至今。运放是一个从功能的角度命名的电路单元,可以由分立的器件实现,也可以实现在半导体芯片当中。

5. 集成运放和基本放大电路的最根本区别是什么

分为共基,共集,共射三种组态。放大电路里通常是晶体三极管、场效应管、集成运算放大器等,这些器件也称为有源器件。
共射放大电路。Vcc是集电极回路的直流电源,也是给放大电路提供能量的,一般在几伏到几十伏范围,以保证晶体三极管的发射结正向偏置、集电结反向偏置,使晶体三极管工作在放大区。Rc是集电极电阻,一般在几 K 至几十K 范围,它的作用是把集电极电流iC的变化变成集电极电压uCE的变化。VBB是基极回路的直流电源,使发射结处于正向偏置,同时通过基极电阻Rb提供给基极一个合适的基极电流IBQ,使三极管工作在放大区中适当的区域,这个电流IBQ常称为基极偏置电流,它决定着三极管的工作点,基极偏置电流IBQ是由VBB和基极电阻Rb共同作用决定的,基极电阻Rb一般在几十KΩ至几百KΩ范围。
如在输入端加上一个较小的正弦信号ui ,通过电容C1加到三极管的基极,从而引起基极电流iB在原来直流IBQ的基础上作相应的变化,由于ui是正弦信号,使iB随ui也相应地按正弦规律变化,这时的iB 实际上是直流分流IBQ和交流分量ib迭加后的量。同时iB的变化使集电极电流 iC 随之变化,因此iC也是直流分量IC和交流分量ic的迭加,但iC要比iB大得多(即β倍)。电流iC在电阻RC上产生一个压降,集电极电压uCE =VCC——iCRL,这个集电极电压uCE 也是由直流分量IC和交流分量 iC两部分迭加的。这里的 uCE和 iC相位相反,即当 iC增大时,uCE减少。由于C2的隔直作用,使只有 uCE的交流分量通过电容C2作为放大电路的输出电压uO.如电路参数选择适当,uO要比 uI的幅值要大得多,同时 uI与 uO的相位正好相反。
共射基本放大电路
一个晶体三极管可以看作为一个双口有源网络,由于晶体三极管只有三个极端,因此其中必须有一个极端作输入和输出的公共端。如果以其中发射极e作为输入和输出的公共端,基极b作为输入,集电极c 作为输出,则该放大电路称为共射放大电路。相应地以基极b作为输入和输出公共端,发射极e作为输入,集电极c 作为输出的称为共基放大电路。以集电极c 作为输入和输出公共端,基极b作为输入,发射极e作为输出的称为共集放大电路。这称为晶体三极管放大电路的三种基本放大组态。放大电路三种基本组态
(a)共射放大电路 (b)共基放大电路 (c)共集放大电路

6. 集成运算放大器由哪些基本电路构成

不同的运放他的原理是不同的但基本的方框图是差不多的
集成运算放大器(integrated
operational
amplifier)简称集成运放,是由多级直接耦合放大电路组成的高增益模拟集成电路。它的增益高(可达60~180db),输入电阻大(几十千欧至百万兆欧),输出电阻低(几十欧),共模抑制比高(60~170db),失调与飘移小,而且还具有输入电压为零时输出电压亦为零的特点,适用于正,负两种极性信号的输入和输出。
模拟集成电路一般是由一块厚约0.2~0.25mm的p型硅片制成,这种硅片是集成电路的基片。基片上可以做出包含有数十个或更多的bjt或fet、电阻和连接导线的电路。
运算放大器除具有+、-输入端和输出端外,还有+、-电源供电端、外接补偿电路端、调零端、相位补偿端、公共接地端及其他附加端等。它的闭环放大倍数取决于外接反馈电阻,这给使用带来很大方便。
按照集成运算放大器的参数分类折叠
1)、通用型运算放大器
通用型运算放大器就是以通用为目的而设计的。这类器件的主要特点是价格低廉、产品量大面广,其性能指
标能适合于一般性使用。例ma741(单运放)、lm358(双运放)、lm324(四运放)及以场效应管为输入
级的lf356
都属于此种。它们是目前应用最为广泛的集成运算放大器。
2)、高阻型运算放大器
这类集成运算放大器的特点是差模输入阻抗非常高,输入偏置电流非常小,一般rid>(109~1012)w,iib

几皮安到几十皮安。实现这些指标的主要措施是利用场效应管高输入阻抗的特点,用场效应管组成运算放大
器的差分输入级。用fet
作输入级,不仅输入阻抗高,输入偏置电流低,而且具有高速、宽带和低噪声等优点,
但输入失调电压较大。常见的集成器件有lf356、lf355、lf347(四运放)及更高输入阻抗的ca3130、ca3140
等。
3)、低温漂型运算放大器
在精密仪器、弱信号检测等自动控制仪表中,总是希望运算放大器的失调电压要小且不随温度的变化而变
化。低温漂型运算放大器就是为此而设计的。目前常用的高精度、低温漂运算放大器有op-07、op-27、ad508
及由mosfet
组成的斩波稳零型低漂移器件icl7650
等。
4)、高速型运算放大器
在快速a/d
和d/a
转换器、视频放大器中,要求集成运算放大器的转换速率sr
一定要高,单位增益带宽bwg
一定要足够大,像通用型集成运放是不能适合于高速应用的场合的。高速型运算放大器主要特点是具有高的
转换速率和宽的频率响应。常见的运放有lm318、ma715
等,其sr=50~70v/ms,bwg>20mhz。
5)、低功耗型运算放大器
由于电子电路集成化的最大优点是能使复杂电路小型轻便,所以随着便携式仪器应用范围的扩大,必须使用
低电源电压供电、低功率消耗的运算放大器相适用。常用的运算放大器有tl-022c、tl-060c
等,其工作电
压为±2v~±18v,消耗电流为50~250ma。目前有的产品功耗已达微瓦级,例如icl7600
的供电电源为1.5v,
功耗为10mw,可采用单节电池供电。
6)、高压大功率型运算放大器
运算放大器的输出电压主要受供电电源的限制。在普通的运算放大器中,输出电压的最大值一般仅几十伏,
输出电流仅几十毫安。若要提高输出电压或增大输出电流,集成运放外部必须要加辅助电路。高压大电流集成运算放大器外部不需附加任何电路,即可输出高电压和大电流。例如d41集成运放的电源电压可达±150v,ua791集成运放的输出电流可达1a。

7. 集成运放构成的基本运算电路主要有哪些

集成运放构成的基本运算电路主要有:
1、比例运算电路:包含同相比例放大、反相比例放大,差动比例放大。
2、微积分运算:微分电路、积分电路。
3、滤波电路:低通滤波电路,高通电路滤波,带通滤波电路。

8. 运算放大器可以组成哪些基本运算电路,这些运算电路中的其中6种电路分别是

反向比例运算电路 同相比例运算电路 反向加法运算电路 减法运算电路 积分运算电路 微分运算电路 我记得是这几个 要资料的话 我这边有一份珍藏多年的运放资料可以发给你 整理归纳的很不错 不过是英文的

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