0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

何为运放电路?

lhl545545 来源:电子工程技术 作者:电子工程技术 2020-06-18 14:52 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

何为运放电路?

运算放大器组成的电路,简称为运放电路。这些电路可以说是五花八门,是我们学习模拟电子技术 的一个重要内容,更是一个电子工程师必须掌握的电路之一。运放电路有多种类型,是不是我们把它们牢牢记住就行了呢??显然不是啦!作为知识的搬运工,我很不建议大家这样做啦!毕竟电路是会变的,换个套路考你就懵逼了,所以学习运放还是应该理解它,消化它。

其实,运放也没想象的那么难啦!今天,教各位战无不胜的两招,这两招在所有运放电路的教材里都写得明白,就是“虚短”和“虚断”,不过要把它运用得出神入化,就要有较深厚的功底了。只要我们熟练掌握“虚短”和“虚断”这两招,就能在将“运放”这个对手打败啦!

虚短和虚断“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称虚短。显然不能将两输入端真正短路。(输入差模电压不大于1mv)

“虚断”是指在分析运放处于线性状态时,可以把两输入端视为等效开路,这一特性 称为虚假开路,简称虚断。显然不能将两输入端真正断路。(差模输入电阻无穷大)

运放电路类型下面给大家详细讲解几种经典的运放电路,让大家能对运放电路有一个深入的理解。

反向运算电路

何为运放电路?

分析:Vi输入信号,R2反馈电阻,Vout输出信号

由虚短,得V-=V+=0;

因此,流经R1电流Ir1=(Vi-V-)/R1=Vi/R1

由虚断,得Ir1=I2;I2=-Vout/R2;

所以Vout=-Vi*R2/R1

这就是传说中的反向放大器分析过程啦!是不是很简单啊?哈哈

同向运算电路

何为运放电路?

分析:Vi输入信号,R1反馈电阻,Vout输出信号

由虚短,得Vi=V-;

再根据虚断,可知R1,R2可近似看成串联,则流经R1,R2的电流相等,即Ir1=Ir2;

(Vout-V-)/R1=V-/R2即(Vout-Vi)/R1=Vi/R2;故Vout=ViR1/R2-Vi=Vi(R1/R2-1);

认真看看,这个电路是不是跟之前分析得反向放大电路只差一个符号呢??没错,这就是同向放大器,是不是很惊喜,很简单呢?哈哈哈!!

加法运算电路

何为运放电路?

何为运放电路?

先分析图三,V1,V2输入信号,R3反馈电阻,Vout输出电压

由虚短,得V-=V+=0;

由虚断,可知流经R1,R2和R3电流分别为Ir1=V1/R1;Ir2=V2/R2;Ir3=-Vout/R3;

再根据基尔霍夫电流定律,可知流经R3得电流等于Ir1+Ir2

所以,Ir3=Ir1+Ir2即-Vout/R3=V1/R1+V2/R2,若取R1,R2,R3值相同,则-Vout=V1+V2;

再分析图四,V1,V2输入信号,R3反馈电阻,Vout输出电压

由虚断,我们可以知道R3,R4串联,流过电流相等,即Ir3=Ir4=Vout/R3+R4;

所以,V-=Ir4R4=VoutR4/R3+R4;

由虚短可知,V-=V+;即V+=VoutR4/R3+R4;

再根据虚断,我们同样可以知道R1,R2串联,流过电流相等,即Ir1=Ir2

所以,(V1-VoutR4/R3+R4)/R1=-(V2-Vout*R4/R3+R4)/R2;

如果R1=R2,R3=R4,则V1+V2=Vout;

顾名思义这两个电路就是电压加法器,简称加法运算电路。

减法运算电路

何为运放电路?

分析:Vi1,Vi2输入信号,Rf反馈电阻,Vo输出信号

由虚断可知,R3和R2,R1和Rf可近似看成串联,则流经其电阻电流Ir2=Ir3;Ir1=If;即{(Vi2-V+)/R2=V+/R3; (Vi1-V-)/R1=(V- -Vo)/Rf} ;----------a

由虚短得,V-=V+;----------b

很明显就是解初中学到二元一次方程组,要是这都不会,我劝你还是尽早放弃啦啊啊!!!

假设以上电阻阻值相等,则联立ab两式,解得Vo=Vi2-Vi1;
责任编辑:pj

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 运放电路
    +关注

    关注

    39

    文章

    366

    浏览量

    36173
  • 运算电路
    +关注

    关注

    8

    文章

    117

    浏览量

    27440
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    电池充放电测试仪如何为电池健康与寿命“把脉”

    在新能源产业飞速发展的今天,电池性能直接决定产品的安全性与可靠性,而电池充放电测试仪作为精准评估电池核心指标的关键设备,已广泛应用于研发、生产、维等全链条。它通过模拟充放电循环,精准采集电压、电流
    的头像 发表于 11-26 10:54 337次阅读

    音频功放电路

    LF353和LF351组成音频功放电路,这个电路的故障有个点没有波形输出,前面都有波形输出,到LF351的6脚就没波形输出
    发表于 11-24 09:41

    集成放电路

    1.电压跟随器:利用集成放器设计成输入电压与输出电压相同的电路。特点:高输入阻抗,低输出阻抗用途:起缓冲、隔离、阻抗匹配,提高带负载的能力计算公式:Vo=Vin2.同相放大电路计算公式:Vo
    的头像 发表于 05-14 19:33 635次阅读
    集成<b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放电路</b>图

    常用放电路总结记录

    一、电压跟随器电压跟随器,电路图如下:电路分析:(本文所有的放电路分析,V+表示放同向输入端的电压,V-表示反向输入端的电压。)1.1电
    的头像 发表于 04-27 19:33 2168次阅读
    常用<b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放电路</b>总结记录

    这里有70个经典放电路,直接套用省时50%

    分享一个TI官方资料,里面包含70个经典的放电路,总有一款适合你,不用重复造轮子,直接套用省时50%。 这里的电路主要分为3个章节:1、基本电路22个;2、信号生成
    发表于 04-27 16:05

    请问放电路有哪些补偿方法以及如何补偿?

    在一些放搭建的电路,经常需要进行补偿,这里的补偿是指的是放的频率补偿和相位补偿,除此之外还有其他什么补偿? 根据我之前查阅的资料,频率补偿和相位补偿的原理是,在运放电路的幅频特性曲
    发表于 03-24 06:20

    放电路设计360例——完整版文档

    本文详细学习集成放应用电路设计360例 获取完整文档资料可下载附件哦!!!!
    发表于 03-12 10:56

    放电路采集电流0~1A、电压0~15V

    :0~15V 计算放电路的放大倍数之前,需要先明确几个模电的概念-------虚短、虚断。 虚短:放的两个输入端视为同等电位。 虚断:因为流入放输入端的电流往往不足1uA,所以输
    的头像 发表于 02-20 11:06 3329次阅读
    <b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放电路</b>采集电流0~1A、电压0~15V

    常用放电路总结笔记

    都是基于上面推荐博文来进行的,如果有朋友不懂为什么还望先查看上面的博文《带你理解运算放大器》。 一、电压跟随器 电压跟随器,电路图如下: 电路分析: (本文所有的放电路分析, V+
    的头像 发表于 02-20 10:58 3733次阅读
    常用<b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放电路</b>总结笔记

    何为LED驱动电路选择二极管

    何为LED驱动电路选择二极管
    的头像 发表于 02-07 13:29 746次阅读
    如<b class='flag-5'>何为</b>LED驱动<b class='flag-5'>电路</b>选择二极管

    轨对轨双路放电路NX722,低价高性能,可国产替代SGM722

    纳祥科技NX722(双通道)是一款低噪声,低电压和低功耗的轨对轨双路放电路,采用SOIC-8封装,可国产替代SGM722,具有广泛的应用范围。
    的头像 发表于 02-05 17:29 1426次阅读
    轨对轨双路<b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放电路</b>NX722,低价高性能,可国产替代SGM722

    简易讲解运放电路

    什么。现在我以应用的角度去分析,让大家拿到一个放电路就知道他是做什么的。 旁敲侧击: 首先我们不看放先看看别的电路 下面是一个典型的电阻分压电路
    的头像 发表于 01-15 14:36 1525次阅读
    简易讲解运<b class='flag-5'>放电路</b>

    放电路输出波形发生振荡怎么办?不要慌,教你一步步分析问题所在

    Part 01 前言 关于放电路的设计,其中很重要也很容易被忽略的一个设计要考虑的重点就是放电路的稳定性分析,运算放大器的稳定性是电路
    的头像 发表于 12-30 18:19 1.3w次阅读
    <b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放电路</b>输出波形发生振荡怎么办?不要慌,教你一步步分析问题所在

    放电路中电容的常见身影

    一、引言 放电路中电容的常见身影 在运放电路里,我们常常能看到电容出现在一些特定的位置,比如电源 VCC 到地之间,反馈输入输出引脚之间,以及正负两输入端之间。即便电路中没有这些电容
    的头像 发表于 12-22 15:00 2940次阅读
    <b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放电路</b>中电容的常见身影

    逐次逼近型AD前端放电路如何设计,放的SNR是否必须比AD的SNR要大才行?

    问题1:逐次逼近型AD芯片内部的输入电阻阻值是不是不太高,一般也就是K欧级别的,并且AD内部的输入电阻阻值会随采样率的增加而降低? 问题2:逐次逼近型AD前端放电路如何设计,放的SNR是否必须
    发表于 12-19 07:34