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运放方波发生电路

发布时间:2021-02-20 17:51:35

Ⅰ 如何用运放构建方波振荡电路

如下图所示:

运放采复用双电制源供电,且正负电源堆成,假设输出最高电压为正峰值,输出最低电压为负峰值。真峰值与分值数值相等。

方波周期与RC时间常数相关,也与R2和R1的比值相关,T=2RCln(1+2R2/R1)。

(1)运放方波发生电路扩展阅读

原理:

充电完毕(放电开始):电场能达到最大,磁场能为零,回路中感应电流i=0。

放电完毕(充电开始):电场能为零,磁场能达到最大,回路中感应电流达到最大。

充电过程:电场能在增加,磁场能在减小,回路中电流在减小,电容器上电量在增加。从能量看:磁场能在向电场能转化。

放电过程:电场能在减少,磁场能在增加,回路中电流在增加,电容器上的电量在减少。从能量看:电场能在向磁场能转化。

Ⅱ 方波产生电路什么型号的运放好

方波产生电路什么型号的运放好
用电压比较器(普通运放接比较器连接),基准电压选输入信号幅度以下,电源电压按你需要的输出幅度(放大十倍后)来选.

Ⅲ 在三角波,方波发生电路中,当采用lm741运放时,为什么频率提高不上去

如果来是由方波生成三角自波,那接好电源后把正向输入端接地,负向输入端接一块电阻接方波输入,输出端接一个电容并一个电阻接负向输入端。参数得用方波和三角波的幅度和频率决定。

三角波(Triangular Wave)也称锯齿波,是指主要用在CRT作显示器件的扫描电路中的波形。如示波器,显像管,显示器等.CRT是由许多点组成的.要形成光栅就要有电子束轰击这些发光点.扫描电路分水平和垂直扫描两种.可以一行或一帧的对CRT进行扫描.电子束从第一行或帧的一端开始扫到另一端,马上返回扫第二行或第二帧.......三角波的特点是电压渐渐增大突然降到零.正好适合用于扫描电路中.

Ⅳ 使用集成运算放大器设计一个方波发生电路

用一个运放组成施密特电路,再用一个RC组成方波震荡器就行了。

Ⅳ 详细说说这个方波-三角波发生电路的设计原理..谢了@!急求啊

  1. 首先说明,图中有错误,两个运放的正负输入都应该对调。对调后:

  2. 左边电路是方波发生器电路,产生方波。右边电路是积分器电路,方波经过积分器,变为三角波。

  3. 先说方波发生器的原理。

    在t时刻,运放的正输入高于负输入,那么,运放输出高电平(正峰值UPk)。运放的正输入端电压为UPk*R2/(R1+R2)

    高电平经过R3向C1充电,电容电压逐渐升高,当电容电压也就是运放负输入端的电压高于正输入端电压时,运放输出翻转,输出低电平(负峰值-UPk),此时,运放的正输入电压变为-UPk*R2/(R1+R2),运放负输入端电压依然高于正输入端电压。

    此时,电容C1经过R3向运放输出端放电,电容C1电压下降,当电容电压低于运放正输入端电压时,运放输出再次翻转,如此周而复始,产生振荡,输出方波。方波的频率取决于R3和C1的乘积。

  4. 积分器输出三角波的原理

    右边电路是积分电路。运放的正输入端电压为零,根据虚地原理,运放的负输入端电压也为零。这样,方波电压施加在电阻R5上,方波为高电平时,R5电流为恒定电流(UPk/R5),该电流向电容C2充电,由于充电电流是恒定电流,因此,电容C2两端的电压匀速上升。半个方波周期后,输入变为低电平,电容C2通过R5放电,放电电流恒定为(UPk/R5),由于放电电流是恒定电流,因此,电容C2两端的电压匀速下降。而电容C2两端的电压正好等于第二个运放的输出电压,周而复始,就形成了三角波输出。

Ⅵ 只用一个运放如何做三角波发生电路

先用运放搭一个方波发生器再在运放输出端接两个电阻和一个电容,将方波在转换成三角波。这样行吗?

Ⅶ 求358方波发生电路工作原理,

简单说:
运放复输出存在两个状制态,高电平(=Vcc)、低电平(=0V);
这两个电压通过R1、R4、R3,会在同相输入端得到两个电压值Vp1,Vp2;
假设3端(同相端)电平Vp1 高于2端(反相端)Vn,那么1端(输出端)就为高电平,这必然会通过R2给C1充电,令2端电平升高,当 Vn>=Vp1,运放输出端电平就会翻转 由高到低,此时 Vp1就会变成为 Vp2(Vp1>Vp2),则 Vn>Vp2,运放输出保持低电平,C1通过R2放电,令2端电平降低,当 Vn=<Vp2,运放输出端电平就会翻转,重复上述过程,从而形成振荡;

Ⅷ 方波发生电路

一般情况下,当运放当放大器用的时候,它的负反馈一定要大于正反馈回才行,否则它的放大答倍数极大,不适用于线性放大。“虚断”和“虚短”只能在电路引入的负反馈大于正反馈时才能用来进行近似分析。
图中通过R1引入了正反馈,通过Rf引入了负反馈。
当电路刚上电时,电容两端电压为0,运放的负反馈系数近似为0,正反馈系数为Rb/(Rb+R1),显然正反馈大于负反馈,输出信号不断被反馈放大,直到运放饱和输出,同相和反相输入端电压差值不断增大,不再近似为0,而近似为Uz*[Rb/(Rb+R1)]。
由于稳压管Uz的作用,输出端电压被限幅,输出保持为Uz。
此后电容被不断充电,直到电容两端电压大于运放的同相输入端电压Uz*[Rb/(Rb+R1)]时,运放输出电压急剧降低,反相饱和输出,V0变为-Uz,同相输入端电压变为-Uz*[Rb/(Rb+R1)],电容开始放电。
当电容两端电压降到比同相输入端电压低时,运放又饱和输出高电平……
依次循环,形成方波输出。
由于时间关系,只能做简单介绍,希望这能给你些帮助!

Ⅸ 用运放实现方波三角波发生电路,输出波形不理想

你采用的运放高频性能还可以,我确信它10kHz以下应该没有问题。不要太相版信仿真软权件,有时并不怎么“真”,最好用实验验证。
两个图好像不是同一个状态下,占空比好像不同?三角波的平顶处应该对应方波的斜升阶段,这样的状态肯定是不符合电路实际情况的。

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