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运放等效电路

发布时间:2021-02-10 15:05:00

A. 电路,运放左边怎么做戴维宁等效

这个过来程前面一步写了源清晰一点。

先将一条支路转化电流源和电阻并联,这样等效出来电阻都是R,求等效后的电流源再转换电压源与电阻串联。分步,一个个节点计算就可以。这个只是重复多几个步骤。详细看看图。等效如下。

最终结果:

B. 请问为什么含有运算放大器的电路在求戴维南等效电路的时候要外加电源不是只有含受控源的时候才需要吗

运算放大器的输出参数受控与输入参数,所以是典型的受控源。

C. 用戴维南求等效电路中,在求等效电阻这一步中,碰见理想运算放大器该怎么处理,短接吗

当然不能。根据需要,使用运算放大器的“虚断”和/或“虚短”特性,等效出各节点的电位、各支路的电流,然后运用U/I的方式,计算出等效电阻。

D. 运算放大器的等效电路

把放大器看做含有抄受控电源的有源网络,可以等效成受控电压源与电阻串联,或者受控电流源与电阻并联(不是串联),二者对负载的作用是等效的,根据放大电路的性质选择不同的等效模式。
射极跟随器是稳定输出电压,用电压源等效,U0 = Ui * (1 + R2/R1 )= Ui (R1=∞),等效电压源电压是Ui,串联电阻(内阻)R0 = 0 。

E. 电路如果是运算放大器的话,等效电阻怎么算,如图

解:将电容开路复,两断节制点为a、b。

根据“虚短”,反相输入端电位也为4V,所以:I1=4/10=0.4(mA)。

根据“虚断”,If=I1=0.4mA。因此:uo=If×10+4=0.4×10+4=8(V)。

也就是:Uoc=Uab=uo=8(V)。

将a、b短接,因为uo=8V不变,所以:Isc=uo/10=8/10=0.8(mA)。

因此,等效电阻为:Req=Uoc/Isc=8/0.8=10(kΩ)。

F. 有关理想运放等效电路模型的问题(急!!!!)

把电路的一些参数理想化,如差模输入电阻无穷大;开环差模放大倍版数无穷大;输出电权阻等于0等等。从而引入了虚短路和虚断路的概念。
建立理想运放的模型的意义在于忽略一些次要因素,抓住运放本质特征,简化运放电路的分析,但还能保证由此引入的误差在许可范围。
用它来分析反馈电路有何意义?我看不明白。你可能想表达这样的意思:实际运放工作时都要引入负反馈,为什么?是吗?原因在于此:只有引入深度负反馈,理想运放才能工作在线性区,虚短路和虚断路概念才都成立。

G. 理想运算放大器,求图中电路的时间常数,进而求等效电阻,为什么等效电阻是3千欧姆

理想运算放大器,输出阻抗=0,输出端就等效为一个电压源;

所以这个时间常数 τ = RC;

H. 求图示运算放大器电路的戴维宁等效电路,并讨论能否得到诺顿等效电路。

图中是理想运放构成的反相放大器,内阻为零,不能得到若顿等效电路,戴维南等效电路是电压源:

Uo=-Us*R2/R1

R0=0

I. 大学电路问题 含有运放的电路分析 求等效电阻

由虚短的关系可知,ui=uo*RL/(R2+RL), uo=ui*(R2+RL)/R2, 输入电流i=(ui-uo)/R1=-ui*R2/(R1*RL),所以Rin=ui/i=-R1*RL/R2

J. 含运放的等效电阻

在这里可以近似看成:i=i1, i2=i3, 电阻R1左端的电位与电阻R2右端的电位相等
i1×R1=-i2R2
i2=-i1R1/R2
U=i3R=i2R=-i1R1R/R2
Req=U/i=U/i1=(-i1R1R/R2)/i1=-R1R/R2
这个电路专的输入电阻是个属负数,
如果左侧输入端的信号源内阻不大于R1R/R2,这个电路是不稳定的,运放的实际输出可能是上(或下)限。这个问题可以这样理解,如果左侧输入端所接的电阻(或信号源的内阻)不大于R1R/R2,这个运放电路是正反馈状态,所以是不稳定的。如果大于R1R/R2,运放的负反馈大于正反馈,电路是稳定的。
电路的电压正反馈系数=R/(R+R2)
电路的电压负反馈系数=Rs/(R1+Rs)
电路要稳定,负反馈系应大于正反馈系数
Rs/(R1+Rs)>R/(R+R2)
(R1+Rs)/Rs<(R+R2)/R
R1/Rs+1<1+R2/R
R1/Rs<R2/R
Rs/R1>R/R2
Rs>R1R/R2

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