集成运算放大器的开环电压放大倍数

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集成运算放大器的主要参数

集成运算放大器的主要参数

集成运算放大器的主要参数1.开环差模电压增益Auo运放没有接反馈电路时的差模电压放大倍数。

Auo愈高,所构成的运算电路越稳定,运算精度也越高。

一般运放的Aud在60~120dB之间。

2.差模输入电阻Rid是指输入差模信号时运放的输入电阻。

Rid越大,对信号源的影响越小,运放的输入电阻Rid一般都在几百千欧以上。

3.共模抑制比KCMRR :是差模电压放大倍数与共模电压放大倍数之比,常用分贝数来表示。

不同功能的运放,KCMRR也不相同,有的在60~70dB之间,有的高达180dB。

KCMRR越大,对共模干扰抑制力量越强。

4.最大共模输入电压Uicmax :是指在保证运放正常工作条件下,运放所能承受的最大共模输入电压。

共模电压超过此值时,输入差分对管的工作点进入非线性区,放大器失去共模抑制力量,共模抑制比显著下降。

最大共模输入电压Uicmax定义为,标称电源电压下将运放接成电压跟随器时,使输出电压产生1%跟随误差的共模输入电压值;或定义为下降6dB时所加的共模输入电压值。

5.最大差模输入电压Uidmax :是指运放两输入端能承受的最大差模输入电压。

超过此电压,运放输入级对管将进入非线性区,而使运放的性能显著恶化,甚至造成损坏。

6.开环带宽BW :又称-3dB带宽,是指运算放大器的差模电压放大倍数Aud在高频段下降3dB所对应的频率fH。

7.单位增益带宽BWG:是指信号频率增加,使Aud下降到1时所对应的频率fT,即Aud为0dB时的信号频率fT。

它是集成运放的重要参数。

741型运放的fT=7Hz,是比较低的。

8.输入失调电压:是指为了使输出电压为零而在输入端加的补偿电压。

实际上是指输入电压为零时,将输出电压除以电压放大倍数,折算到输入端的数值称为输入失调电压,即UIO的大小反应了运放的对称程度和电位协作状况。

UIO越小越好,其量级在2mV-20mV之间,超低失调和低漂移运放的UIO一般在1μV-20μV之间。

高级维修电工应知试题4及参考答案

高级维修电工应知试题4及参考答案

高级维修电工应知试题(4)一二总分得分得分评分人一、单项选择(选择一个正确的答案,将相应的字母填入题内的括号中。

每题1分。

)1. 双闭环调速系统包括电流环和速度环,其中两环之间关系是()。

A、电流环为内环,速度环为外环B、电流环为外环,速度环为内环C、电流环为内环,速度环也为内环D、电流环为外环,速度环也为外环2. 工时定额通常包括作业时间、布置工作地时间、()与生活需要的时间、以及加工准备和结束时间等。

A、辅助B、休息C、停工损失D、非生产性工作时所消耗3. 空心杯转子交流测速发电机励磁绕组产生()。

A、频率不同的交流电B、频率相同的交流电C、直流电D、电势为零4. ()不属于微机在工业生产中的应用。

A、智能仪表B、自动售票C、机床的生产控制D、电机的启动、停止控制5. 影响模拟放大电路静态工作点稳定的主要因素是()。

A、三极管的β值B、三极管的穿透电流C、放大信号的频率D、工作环境的温度6. 缩短基本时间的措施有()。

A、提高工艺编制水平B、缩短辅助时间C、减少准备时间D、减少休息时间7. PLC可编程序控制器,整个工作过程分五个阶段,当PLC通电运行时,第四个阶段应为()。

A、与编程器通讯B、执行用户程序C、读入现场信号D、自诊断8. 缩短基本时间的措施有()。

A、提高职工的科学文化水平和技术熟练程度B、缩短辅助时间C、减少准备时间D、减少休息时间9. PLC可编程序控制器,整个工作过程分五个阶段,当PLC通电运行时,第一个阶段应为()。

A、与编程器通讯B、执行用户程序C、读入现场信号D、自诊断10. 输入采样阶段是PLC的中央处理器,对各输入端进行扫描,将输入端信号送入()。

A、累加器B、指针寄存器C、状态寄存器D、存贮器11. 在梯形图编程中,常开触头与母线连接指令的助记符应为()。

A、LDIB、LDC、ORD、ORI12. 关于绕线式转子异步电动机串级调速说法正确的是()。

A、串级调速可以提高电动机的运行效率B、串级调速降低电动机的运行效率C、串级调速就是在定子电路里串电阻调速D、串级调速就是在转子回路串电阻调速13. 国内外PLC各生产厂家都把()作为第一用户编程语言。

技能高考电气类《集成运算放大器》试题含答案

技能高考电气类《集成运算放大器》试题含答案

《集成运算放大器》试题时间:60分钟总分:分班级:班命题人:一、判断题1.按反馈的信号极性分类,反馈可分为正反馈和负反馈。

(正确)2.负反馈使输出起到与输入相反的作用,使系统输出与系统目标的误差增大,使系统振荡。

(错误)3.若反馈信号与输入信号极性相同或变化方向同相,则两种信号混合的结果将使放大器的净输入信号大于输出信号,这种反馈叫正反馈。

正反馈主要用于信号产生电路。

(正确)4.正反馈使输出起到与输入相似的作用,使系统偏差不断增大,使系统振荡,可以放大控制作用。

(正确)5.反馈信号与输入信号极性相反或变化方向相反,则叠加的结果将使净输入信号减弱,这种反馈叫负反馈。

(正确)6.放大电路通常采用负反馈技术。

(正确)7.负反馈的取样一般采用电流取样或电压取样。

(正确)8.反馈按取样方式的不同,分为电阻反馈和电流反馈。

(错误)9.负反馈有其独特的优点,在实际放大器中得到了广泛的应用,它改变了放大器的性能。

采用负反馈使得放大器的闭环增益趋于稳定。

(正确)10.正反馈使得放大器的闭环增益趋于稳定。

(错误)11.线性运算电路中一般均引入负反馈。

(正确)12.在运算电路中,同相输入端和反相输入端均为“虚地”。

(错误)13.使净输入量减小的反馈是负反馈,否则为正反馈。

(正确)14.集成运放处于开环状态,这时集成运放工作在非线性区。

(正确)15.运算电路中一般引入正反馈。

(错误)16.集成运放只能够放大直流信号,不能放大交流信号。

(错误)17.集成运放在实际运用中一般要引入深度负反馈。

(正确)18.集成运算放大电路是一种阻容耦合的多级放大电路。

(错误)19.集成运放的“虚断”是指运放的同相输入端和反相输入端的电流趋于零,好像断路一样,但却不是真正的断路。

(正确)20.若放大电路的放大倍数为负值,则引入的反馈一定是负反馈。

(错误)21.电压负反馈稳定输出电压,电流负反馈稳定输出电流。

(正确)22.只要在放大电路中引入反馈,就一定能使其性能得到改善。

电工电子学_集成运算放大器

电工电子学_集成运算放大器

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9.3 集成运放在信号运算方面的应用
由于开环电压放大倍数Auo很高,集成运放开环工作时线性区很 窄。因此,为了保证运放处于线性工作区,通常都要引入深度负反馈。 集成运放引入适当的负反馈,可以使输出和输入之间满足某种特定的 函数关系,实现特定的模拟运算。当反馈电路为线性电路时,可以实 现比例、加法、减法、积分、微分等运算。



图9.2.1 反馈放大电路框图

电路中的反馈是指将电路的输出信号(电压或电流)的一部分或全部 通过一定的电路(反馈电路)送回到输入回路,与输入信号一同控制 电路的输出。可用图9.2.1所示的方框图来表示。
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2. 反馈的分类
(1)正反馈和负反馈 根据反馈极性的不同,可以分为正反馈和负反馈。 (2)直流反馈和交流反馈 根据反馈信号的交直流性质,可以将反馈分为直流反馈和交流反馈。 (3)电压反馈和电流反馈 根据输出端反馈采样信息的不同,可以将反馈分为电压反馈和电流反 馈。 (4)串联反馈和并联反馈 根据反馈信号与输入信号在放大电路输入端联结方式的不同,可以将 反馈分为串联反馈和并联反馈。
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3. 输入和输出方式
差放电路有双端输入和单端输入两种输入方式。同样也有双端 输出和单端输出两种输出方式。因此,差动放大电路共有四种输入输 出方式。 (1)双端输入双端输出 (2)双端输入单端输出 (3)单端输入双端输出 (4)单端输入单端输出



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4. 共模抑制比
差动放大电路对差模信号和共模信号都有放大作用,但对差动 放大电路来说,差模信号是有用信号,共模信号则是需要抑制的。因 此要求差放电路的差模放大倍数尽可能大,而共模放大倍数尽可能小。 为了衡量差放电路放大差模信号和抑制共模干扰的能力,引入共模抑 制比作为技术指标,用KCMR表示。其定义为差模电压放大倍数与共 模电压放大倍数之比,即 A (9.1.11) K ud

自组集成运放检测题

自组集成运放检测题

集成运放检测题班级姓名一、选择题1.如图1-2所示的电路中,A点电位为多少?答:(A)(A)6V (B)0V (C)3V (D)-6Vu o图1-22.集成运算放大器是 ( ) 。

A. 直接耦合多级放大器B. 阻容耦合多级放大器C. 变压器耦合多级放大器【答案】A3.集成运放级间耦合方式是 ( ) 。

A. 变压器耦合B. 直接耦合C. 阻容耦合【答案】B4.集成运算放大器对输入级的主要要求是()。

A. 尽可能高的电压放大倍数B. 尽可能大的带负载能力C. 尽可能高的输入电阻,尽可能小的零点漂移【答案】C5.集成运算放大器输出级的主要特点是()。

A. 输出电阻低,带负载能力强B. 能完成抑制零点漂移C. 电压放大倍数非常高【答案】A6.集成运算放大器中间级的主要特点是()。

A. 足够高的电压放大倍数B. 足够大的带负载能力 C. 足够小的输入电阻【答案】A7.运算放大器接成图示电路后,其输入输出方式为()。

A. 双端输入双端输出B. 双端输入单端输出C. 单端输入单端输出D. 单端输入双端输出O-∞+R F8.图 示 集 成 运 算 放 大 器,输 入 端 u - 与 输 出 端 u o 的 相 位 关 系 为( )。

A. 同 相B. 反 相C. 相 位 差 90u -u +u O∞+【答案】B9.集 成 运 算 放 大 器 的 共 模 抑 制 比 越 大, 表 示 该 组 件 ( ) 。

A. 差 模 信 号 放 大 倍 数 越 大B. 带 负 载 能 力 越 强C. 抑 制 零 点 漂 移 的 能 力 越 强 【答案】C10.集 成 运 算 放 大 器 的 失 调 电 压 u iD 是 指( )。

A. 输 入 电 压 u i =0 时 的 输 出 电 压 u OB. 输 入 电 压 u i =0 时 的 输 出 电 压 u O 折算 到 输 入 端 的 电 压C. 输 入 电 压 u i ≠0 时 的 输 出 电 压 u O【答案】B11.理想运算放大器的开环输出电阻r o是()。

集成运算放大电路

集成运算放大电路

iL
uI R1
(2) 悬浮负载电压—电流变换器 悬浮负载电压—电流变换器电路如图27所示。
(a)反相电压—电流变换器
(b)同相电压—电流变换器
图27 悬浮负载的电压—电流变换器
图27(a)是一个反相电压—电流变换器,它是一个电流并联负反馈电 路,它的组成与反相放大器很相似,所不同的是现在的反馈元件(负载) 可能是一个继电器线圈或内阻为RL的电流计。流过悬浮负载的电流为
(a)基本电路
图28 电流—电压变换器
(b)典型电路
图28(a)是一个基本的电流—电压变换器,根据集成运放的“虚断”和 “虚地”概念,有 和 ,故
u 0
,从而有
i 0
i F 是一个经常用在光电转换电路中的典型电路。图中 iI 图28(b) V是光电二 极管,工作于反向偏置状态。
O F F I F 根据集成运放的“虚断”和“虚地”概念可得
u u 0 i i 0 iI iF
uO uI R1 RF RF uO uI R1
2. 同相比例运算电路 同相比例运算电路如图21所示。
图21同相运算电路 由虚短、虚断可得:
u u uI i i 0 i1 i F
RF u O (1 )u I R1
RF RX
4. 测量放大器 测量放大器电路如图33所示
图33 测量放大电路
由图33可知: (1) 热敏电阻 和R组成测量电桥。当电桥平衡时 信号,故输出 ,相当于共模
Rt ,若测量桥臂感受温度变化后,产生与 相应的微小
u S1 u S,这相当于差模信号,能进行有效地放大。 信号变化 uO 0 2
③ 不接基准电压,即 称为过零比较器。

集成运算放大器的开环电压放大倍数

集成运算放大器的开环电压放大倍数

集成运算放大器的开环电压放大倍数
一、开环电压放大倍数:
集成运算放大器是一种特殊的放大器,它的开环电压放大倍数可以通过改变其电路设计来调整。

其开环电压放大倍数的计算公式为: A = GmR1R2
其中:A 为开环电压放大倍数;
Gm 为放大电流的可变率;
R1 为放大器的输入电阻;
R2 为放大器的输出电阻。

二、集成运算放大器的开环电压放大倍数:
由于集成运算放大器具有自动放大特点,它的开环放大倍数可以使用其内部电路调节,而无需改变外部电路参数。

集成运算放大器的开环放大倍数一般介于10^2至10^6之间,它的最大值取决于放大器本身的特性,比如说它的灵敏度和输出电阻等参数。

另外,集成运算放大器的开环电压放大倍数也与温度有关,其在高温环境下会发生变化。

- 1 -。

理想集成运放的三个主要参数

理想集成运放的三个主要参数

理想集成运放的三个主要参数
理想集成运放是模拟集成电路中非常重要的器件,具有许多优良的性能。

其三个主要参数是:开环差模电压放大倍数Aod、差模输入电阻Rid和输出电阻Ro。

以下是关于这三个参数的详细解释:
首先,开环差模电压放大倍数Aod是理想集成运放的重要参数之一。

它是指在无反馈情况下,运放输出电压与输入差模电压的比值。

这个参数描述了运放在没有反馈控制下的增益能力。

通常,理想运放的Aod非常大,这意味着它能够将差模信号放大很多倍。

在实际应用中,由于存在反馈回路,运放的开环增益可能并不直接影响其闭环增益。

其次,差模输入电阻Rid也是理想集成运放的一个重要参数。

它表示差模信号输入时,运放的输入电阻。

这个参数反映了运放在信号输入端的阻抗特性。

高的Rid意味着对信号的衰减很小,有利于信号的传输和处理。

在实际应用中,Rid 通常非常大,以确保信号的完整性。

最后,输出电阻Ro是理想集成运放的第三个主要参数。

它表示运放输出端的内阻。

这个参数反映了运放在带负载能力方面的性能。

理想运放的Ro应该非常小,这意味着它能够驱动很大的负载而不失真。

在实际应用中,Ro的大小会受到多种因素的影响,如电源电压、负载阻抗等。

综上所述,理想集成运放的三个主要参数Aod、Rid和Ro分别反映了其在放大能力、输入阻抗和输出驱动能力方面的性能。

这些参数的优化和平衡使得理想集成运放成为一种高性能、高稳定性的模拟电路器件,广泛应用于各种电子系统中。

在设计和应用理想集成运放时,了解这些参数的具体数值和应用范围是非常重要的,以确保系统的稳定性和性能。

集成运算放大器

集成运算放大器


A/D转换方法
– 计数法 速度慢 – 双积分式A/D转换器 精度高、干扰小 速度慢 – 逐次逼近式A/D转换器 原理同计数式相似,只是从最高位开始,通过试探值来计数。
例1:ADC0804 (8位,100us,转换精度 ±1LSB,内带可控三态门)。

例2:ADC570 (输入电压:0~10V 或 -5V~+5V)


例3. 8位以上A/D转换器和系统连接。 ADC1210:12位,100us,启动端SC,结束转换CC。

例4. ADC0809: 逐次逼近式8通道8位ADC。

同时有模拟电路和数字电路的系统中地 线的连接
模拟电路 ADC DAC 数字电路
模拟电路 AGND
数字电路 DGND
模拟地
公共接地点
if RF
R1 R2
R3 RP
- +
u0
ui 1 ui 2 ui 3 uo R1 R2 R3 Rf 可得: uo R f ( ui 1 ui 2 ui 3 ) R1 R2 R3 若R1=R2=R3=R,则 u R f ( u u u ) o i1 i2 i3 R
集成运算放大器
1.集成运算放大器概述
集成运算放大器是一种高电压增益、高输入电阻和低输出 电阻的多级直接耦合放大电路,一般由四部分组成:
输入级:一般是差动放大 器,利用其对称特性可以 提高整个电路的共模抑制 比和电路性能,输入级有 反相输入端“-”、同相 输入端“+”两个输入端; 中间级:的主要作用是
3、差动比例运算电路
R1=R2,R’=RF Uo=-RF/R1(Ui1-Ui2)
差动比例运算电路 又称减法运算电路

第4章集成运算放大器习题解答

第4章集成运算放大器习题解答

页脚 .第四章习题参考答案4-1 什么叫“虚短”和“虚断”?答 虚短:由于理想集成运放的开环电压放大倍数无穷大,使得两输入端之间的电压近似相等,即-+≈u u 。

虚断:由于理想集成运放的开环输入电阻无穷大,流入理想集成运放的两个输入端的电流近似等于零,即0≈=-+i i 。

4-2 理想运放工作在线性区和非线性区时各有什么特点?分析方法有何不同?答 理想运放工作在线性区,通常输出与输入之间引入深度负反馈,输入电压与输出电压成线性关系,且这种线性关系只取决于外部电路的连接,而与运放本身的参数没有直接关系。

此时,利用运放“虚短”和“虚断”的特点分析电路。

理想运放工作在非线性去(饱和区),放大器通常处于开环状态,两个输入端之间只要有很小的差值电压,输出电压就接近正、负电压饱和值,此时,运放仍具有“虚断”的特点。

4-3 要使运算放大器工作在线性区,为什么通常要引入负反馈?答 由于理想运放开环电压放大倍数∞=uo A ,只有引入深度负反馈,才能使闭环电压放大倍数FA 1u =,保证输出电压与输入电压成线性关系,即运放工作在线性区。

4-4 已知F007运算放大器的开环放大倍数dB A uo 100=,差模输入电阻Ω=M r id 2,最大输出电压V U sat o 12)(±=。

为了保证工作在线性区,试求:(1)+u 和-u 的最大允许值;(2)输入端电流的最大允许值。

解 (1)由运放的传输特性5o uo 1012===++u u u A 则V 102.1101245--+⨯===u u(2)输入端电流的最大允许值为A 106102102.11164id --+⨯=⨯⨯==r u I 4-5 图4-29所示电路,设集成运放为理想元件。

试计算电路的输出电压o u 和平衡电阻R 的值。

解 由图根据“虚地”特点可得0==+-u u图中各电流为601.01--=u i 305.02---=u i 180o f u u i -=- 由“虚断”得f 21i i i =+以上几式联立,可得V 7.2o =u平衡电阻为 Ω==k R 18180//60//30图4-29 题4-5图4-6 图4-30所示是一个电压放大倍数连续可调的电路,试问电压放大倍数uf A 的可调围是多少?图4-30 题4-6图解 设滑线变阻器P R 被分为x R 和x P R R -上下两部分。

集成运算放大器的符号和参数

集成运算放大器的符号和参数

集成运算放大器的符号和参数1、符号u-为反向输入端,由此端输入信号,输出信号与输入信号反向;u+为同向输入端,由此端输入信号,输出信号与输入信号反向。

uo为输出端。

Auo为开环差模电压放大倍数:无反馈情况下的空载电压放大倍数。

uo=Auo(u+-u-)2、封装形式双列直插型、金属管壳型、塑封型、扁平封装型。

以芯片CF741为例,管脚排列如图所示。

1、5――外接调零电位器(通常为10kΩ)的两个端子。

2——反相输入端。

由此端接输入信号,输出信号和输入信号是反相的(或两者极性相反)。

3——同相输入端。

由此端接输入信号,输出信号和输入信号是同相的(或两者相同)。

4——负电源端。

接-15V稳压电源。

6——输出端。

7——正电源端。

接+15V稳压电源。

8——空脚。

3、集成运放的主要参数在使用运算放大器时,除了什么品种都无所谓的情况外,应必须对品种进行挑选。

首先决定想要制作的电路,然后考虑电路的功能、所需的性能等,最后进入集成电路挑选阶段。

一般不要选择比所需性能还要高的品种。

产品性能越高,成本也越高,使用时必须注意的事项也就越多。

选择通用的品种不仅成本低,而且也容易购到。

具体看课本P157~158。

(1)开环差模电压放大倍数Auo指在无反馈情况下的空载电压放大倍数。

Auo一般约为104~109。

(2)差模输入电阻rid指差模信号输入时,运放的开环输入电阻。

一般为几十千欧至几十兆欧。

(3)共模抑制比KCMR一般在104以上。

电子电路基础习题册参考答案-第四章

电子电路基础习题册参考答案-第四章

第四章集成运算放大器的应用§4-1 集成运放的主要参数和工作点= 1、理想集成运放的开环差模电压放大倍数为 Aud=∞,共模抑制比为 KCMR ∞,开环差模输入电阻为 ri= ∞,差模输出电阻为 r0=0 ,频带宽度为 Fbw=∞。

2、集成运放根据用途不同,可分为通用型、高输入阻抗型、高精度型和低功耗型等。

3、集成运放的应用主要分为线性区和非线性区在分析电路工作原理时,都可以当作理想运放对待。

4、集成运放在线性应用时工作在负反馈状态,这时输出电压与差模输入电压满足关系;在非线性应用时工作在开环或正反馈状态,这时输出电压只有两种情况;+U0m 或 -U0m 。

5、理想集成运放工作在线性区的两个特点:(1) up=uN ,净输入电压为零这一特性成为虚短,(2) ip=iN,净输入电流为零这一特性称为虚断。

6、在图4-1-1理想运放中,设Ui=25v,R=Ω,U0=,则流过二极管的电流为 10 mA ,二极管正向压降为 v。

7、在图4-1-2所示电路中,集成运放是理想的,稳压管的稳压值为,Rf=2R1则U0=-15 V。

二、判断题1、反相输入比例运算放大器是电压串联负反馈。

(×)2、同相输入比例运算放大器是电压并联正反馈。

(×)3、同相输入比例运算放大器的闭环电压放大倍数一定大于或等于1。

(√)4、电压比较器“虚断”的概念不再成立,“虚短”的概念依然成立。

(√)5、理想集成运放线性应用时,其输入端存在着“虚断”和“虚短”的特点。

(√)6、反相输入比例运算器中,当Rf=R1,它就成了跟随器。

(×)7、同相输入比例运算器中,当Rf=∞,R1=0,它就成了跟随器。

(×)三、选择题1、反比例运算电路的反馈类型是(B )。

A.电压串联负反馈B.电压并联负反馈C.电流串联负反馈2、通向比例运算电路的反馈类型是(A )。

A.电压串联负反馈B.电压并联负反馈C.电压串联正反馈3、在图4-1-3所示电路中,设集成运放是理想的,则电路存在如下关系( B )。

集成运算放大器-习题参考答案

集成运算放大器-习题参考答案

?二、判断题:1.放大电路一般采用的反馈形式为负反馈。

(对)2.集成运放使用时不接负反馈,电路中的电压增益称为开环电压增益。

(错)3. 电压比较器的输出电压只有两种数值。

(对)4. 集成运放未接反馈电路时的电压放大倍数称为开环电压放大倍数。

(对)5. “虚短”就是两点并不真正短接,但具有相等的电位。

(对)6. “虚地”是指该点与接地点等电位。

(对)7.“虚地”是指该点与“地”点相接后,具有“地”点的电位。

(错)-8、集成运放不但能处理交流信号,也能处理直流信号。

(对)9、集成运放在开环状态下,输入与输出之间存在线性关系。

(错)10、各种比较器的输出只有两种状态。

(对)11、微分运算电路中的电容器接在电路的反相输入端。

(对)三、选择题:(每小题2分,共16分)1.集成运算放大器能处理(C)。

A、直流信号;B、交流信号;C、交流信号和直流信号。

2. 为使电路输入电阻高、输出电阻低,应引入(A)。

"A、电压串联负反馈;B、电压并联负反馈;C、电流串联负反馈; D电流并联负反馈。

3. 在由运放组成的电路中,运放工作在非线性状态的电路是(D)。

A、反相放大器;B、差值放大器;C、有源滤波器;D、电压比较器。

4. 集成运放工作在线性放大区,由理想工作条件得出两个重要规律是( C )。

A、U+=U-=0,i+=i-;B、U+=U-=0,i+=i-=0;C、U+=U-,i+=i-=0;D、U+=U-=0,i+≠i-。

5.分析集成运放的非线性应用电路时,不能使用的概念是(B)。

·A、虚地;B、虚短;C、虚断。

6. 集成运放的线性应用存在(C)现象,非线性应用存在(B)现象。

A、虚地;B、虚断;C、虚断和虚短。

7. 理想运放的两个重要结论是(B)。

A、虚短与虚地;B、虚断与虚短;C、断路与短路。

8. 集成运放一般分为两个工作区,它们分别是(B)。

A、正反馈与负反馈;B、线性与非线性;C、虚断和虚短。

模拟电子技术基础-自测题答案

模拟电子技术基础-自测题答案

第1章半导体二极管及其基本应用1.1 填空题1.半导体中有空穴和自由电子两种载流子参与导电。

2.本征半导体中,假设掺入微量的五价元素,则形成N 型半导体,其多数载流子是电子;假设掺入微量的三价元素,则形成P型半导体,其多数载流子是空穴。

3.PN结在正偏时导通反偏时截止,这种特性称为单向导电性。

4.当温度升高时,二极管的反向饱和电流将增大,正向压降将减小。

5.整流电路是利用二极管的单向导电性,将交流电变为单向脉动的直流电。

稳压二极管是利用二极管的反向击穿特性实现稳压的。

6.发光二极管是一种通以正向电流就会发光的二极管。

7.光电二极管能将光信号转变为电信号,它工作时需加反向偏置电压。

8.测得某二极管的正向电流为1 mA,正向压降为0.65 V,该二极管的直流电阻等于650 Ω,交流电阻等于26 Ω。

1.2 单项选择题1.杂质半导体中,多数载流子的浓度主要取决于( C )。

A.温度B.掺杂工艺C.掺杂浓度D.晶格缺陷3.硅二极管的反向电流很小,其大小随反向电压的增大而(B )。

A.减小B.基本不变C.增大4.流过二极管的正向电流增大,其直流电阻将( C )。

A.增大B.基本不变C.减小5.变容二极管在电路中主要用作(D )。

、A.整流B.稳压C.发光D.可变电容器1.3 是非题1.在N型半导体中如果掺人足够量的三价元素,可将其改型为P型半导体。

(√)2.因为N型半导体的多子是自由电子,所以它带负电。

(×)3.二极管在工作电流大于最大整流电流I F时会损坏。

(×)4.只要稳压二极管两端加反向电压就能起稳压作用。

(×)第2章半导体三极管及其基本应用2.1 填空题1.晶体管从结构上可以分成PNP 和NPN两种类型,它工作时有2种载流子参与导电。

2.晶体管具有电流放大作用的外部条件是发射结正偏,集电结反偏。

3.晶体管的输出特性曲线通常分为三个区域,分别是放大、饱和、截止。

4.当温度升高时,晶体管的参数β增大,I CBO增大,导通电压U BE 减小。

集成运算放大器

集成运算放大器

功 率 放 大 电 路功率放大电路在多级放大电路的输出级,通常在大信号下工作,向负载提供尽可能大的功率,来推动负载工作。

功率放大电路的特点1. 在负载允许的失真限度内尽可能的提供最大输出功率2. 转换效率(直流电源供给功率)负载获得的功率VO P P )(=η高。

3. 非线性失真尽可能小。

4. 散热好功率放大电路的工作状态按三极管静态工作点Q 在输出特性曲线上所处位置的不同,功率放大电路分为甲类、甲乙类、乙类三种工作状态。

甲类当Q 点选择在交流负载线的中点时,信号整个周期内都有静态电流流过,这种工作状态称为甲类。

在甲类状态下,无论有无信号,电源提供的功率为C CC I U P =。

无输入信号,即静态时,电源提供的功率全部消耗在管子和电阻上。

有输入信号时,电源提供的功率一部分转化为有用的输出功率,信号越大,输出功率越大。

由于电流有较大的直流分量C I ,可以证明,甲类功率放大电路的效率理论上最高只能达到50%甲乙类为了提高效率,在电源电压C U 一定的条件下,可使Q 点沿交流负载线下移,使C I 减小,可得到如图所示的甲乙类工作状态。

若Q 下移到0≈C I ,此时静态管耗为最小,这种状态称为乙类。

功率放大电路工作在甲乙类和乙类,虽然降低了静态时的功耗,提高了效率,但却产生严重的波形失真。

乙类为了减小波形失真,在电路形式上一般可采用互补对称射极输出器的输出方式。

乙类互补对称功率放大电路如下图为乙类互补对称功率放大电路的原理图,图中T1为NPN 型晶体管,T2为PNP 型晶体管,它们的特性、参数对称。

电路为正、负电源供电,信号从基极输入,从发射极输出,为一对射极输出器。

静态时0=i u ,两管均处于截止状态,有021==B B I I ,021==C C I I ,所以发射极电位021==E E U U ,输出电压0=o u 。

动态时,在输入正弦交流电压i u 的正半周期T1导通,T2截止,流过负载电阻L R 的电流约为1C L i i =;在i u 的负半周期T1截止,T2导通,流过L R 的电流约为2C L i i =。

集成运算放大器的应用基础

集成运算放大器的应用基础
If=IR1=
U R1
2.电压放大倍数
由图5-16可见R1和Rf组成分压器,反馈电压
Uf=Uo
R1 R f R1
由于Ui=Uf,则
Ui=Uo
R1 R f R1
或Uo=
R1 R f R1
Ui=(1+
Rf R1
)Ui
由上式可得电压放大倍数
Rf Uo Auf= =1+ R1 Ui
上式表明:同相输入放大电路中输出 电压与输入电压的相位相同,大小成比 例关系,比例系数(1+)。 在图5-16中如果把 Rf 短路( Rf=0), 把 R1 断开( R1→∞),则 Auf=1。即输入 信号Ui和输出信号Uo大小相等,相位相同。
由于集成运放的差模输入电阻 Rid→∞,输入 偏置电流IB≈0,不向外部索取电流,因此两输 入端电流为零。即Ii-=Ii+=0,这就是说,集 成运放工作在线性区时,两输入端均无电流, 称为“虚断”。 由于理想运放开环电压放大倍数为无穷大, 最大输出电压UO=Aud(U+-U-)为一有限值, 所以两输入端电位近似相同,即U-=U+。由此 可见,集成运放工作在线性区时,两输入端电 位相等,称为“虚短”。
三、运算放大器的基本电路
(一)反相输入放大电路 (二)同相输入放大电路
(一)反相输入放大电路
1.“虚地”的概念
2.电压放大倍数 3.输入电阻,输出电阻
图5-15所示为反相输入放大电路, 输入信号经R1加到反相输入端,Rf为反馈 电阻,经Rf把输出信号电压Uo反馈到反相 端,构成深度电压并联负反馈。
3.输入电阻、输出电阻
由于采用了深度电压串联负反馈,该 电路具有很高的输入电阻和很低的输出 电阻。(Rif→∞,Ro→0)。这是同相输入 式放大电路的重要特点。

运算放大器开环差模电压放大倍数为

运算放大器开环差模电压放大倍数为

运算放大器开环差模电压放大倍数为
1开环差模电压放大器
开环差模电压放大器是一种很常见的逻辑电路运算放大器,它的主要作用是把比较小的信号电压,放大成一个较大的信号电压。

开环差模电压放大器由一个放大器和一个负反馈环路组成,它的放大倍数可以通过调节负反馈环路的电路参数进行调节。

2开环差模电压放大器的放大倍数
开环差模电压放大器的放大倍数是一个重要指标,它受到多种因素的影响,包括放大器增益、电源电压和负反馈电路的电路参数等。

通常情况下,开环差模电压放大器的放大倍数在20~1000倍之间,具体的放大倍数还受电路外部参数的影响。

3如何调节开环差模电压放大器的放大倍数
要调节开环差模电压放大器的放大倍数,首先要根据要求来确定开环差模电压放大器的电路参数,这里,根据电路外部参数,包括放大器增益、电源电压和负反馈电路的电路参数等,来调节开环差模电压放大器的放大倍数。

4结论
开环差模电压放大器的放大倍数是一个重要的指标,它的放大范围主要受电路外部参数的影响,包括放大器增益、电源电压和负反馈
电路的电路参数等,要正确调节开环差模电压放大器的放大倍数,需要根据具体需求来确定开环差模电压放大器的电路参数。

3.4集成运算放大器的应用

3.4集成运算放大器的应用

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结束
The End
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运算电路图 幅频特性
低频 衰减
高频 通过
退出
本章小结
本章的主要内容是在基础放大模块层面 之上的级间问题。集成运放则又上到集 成芯片层级,是实际应用性的电路。
负反馈的分类及判断方法
正负 瞬时极性法 交流直流 反馈元件法 电压电流 串联并联
输出短路法 叠加点接地法
退出
负反馈的作用 减小整体增益,但提高增益稳定性 拓展通频带,频率特性改善 减少非线性失真 电压负反馈稳定输出电压,减小输出电阻; 电流负反馈稳定输出电流,增大输出电阻;
退出
为了提高滤波效果,可以再加上一节RC网络,构成二阶低 通电路。这样高频信号衰减速度更快,为-40dB/十倍频程。 运算电路图 幅频特性
引入反馈,加强 高频段衰减程度 退出
(2)高通滤波器
低通滤波器即是高频信号能通过而低频信号不能通过的滤波器。 将低通滤波器中起滤波作用的电阻、电容互换,即成为高通。
2. 集成运放的线性区与非线性区 (1)线性区
满足uo Aod (u u )
为了使运放工作在线性区,集成运放外围都接有深度负反馈, 以减小其净输入电压,从而使其输出电压不超出线性范围。 有两条基本结论:
u u 0即u u
称之为“虚短”现象,即同相端“+”与反相端“–”电位 相同,但并非真正短路,即两端之间无电流导通。
上述结论也可利用叠加定理来导出。
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3.4.3 信号处理电路
1. 滤波器
滤波器是一种能使部分频率的信号顺利通过而其他频 率的信号受到很大衰减的装置,在信息处理、数据传 送和抑制干扰等方面广泛应用。
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(1)低通滤波器

集成运放虚短虚断概念分析

集成运放虚短虚断概念分析

集成运放虚短虚断概念分析虚短和虚断怎么理解?虚短、虚断是模拟电路中理想集成运放的两个重要概念。

由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。

而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。

因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。

开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。

虚短虚短指在理想情况下,两个输入端的电位相等,就好像两个输入端短接在一起,但事实上并没有短接,称为“虚短”。

虚短的必要条件是运放引入深度负反馈。

集成运放的线性应用时,可近似地认为uN-uP=0,uN=uP时,即反相与同相输入端之间相当于短路,故称虚假短路,简称“虚短”。

“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。

虚断虚断指在理想情况下,流入集成运算放大器输入端电流为零。

这是由于理想运算放大器的输入电阻无限大,就好像运放两个输入端之间开路。

但事实上并没有开路,称为“虚断”。

当两个输入端的输入电流为零,即iN=iP=0时,可认为反相与同相输入端之间相当于断路,称为虚假断路,简称“虚断”。

由于运放的差模输入电阻很大,一般通用型运算放大器的输入电阻都在1MΩ以上。

因此流入运放输入端的电流往往不足1uA,远小于输入端外电路的电流。

故通常可把运放的两输入端视为开路,且输入电阻越大,两输入端越接近开路。

精品集成运算放大器的虚短虚断概念分析为了进一步探讨集成运算放大器的虚短虚断概念,文中主要分析了以下内容:理想运放的基本条件、理想运放的等效模型、虚短虚断虚地的概念、反相比例运算电路,这一研究对于集成电路的进一步认识具有一定的参考价值。

1.理想运放的基本条件在进行差值的模式模拟的过程中,对于其电压在进行增加的时候,其增益的一方可以进行没有限制的扩大;于此同时那些频带的宽度也是没有优良限制的;并且,对于共模的电压来说,其增益的状况可能会变成数值零;而且当其电压在进行输入的时候,状况失调,并且其在进行电流的偏置过程时,能够将输入的噪声进行电压的分析,也需要将电流的均衡数值更改为零;另外在进行阴抗的输入的时候,其数值应当是无限大的;而在进行阴抗的输出时,其数值为零。

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集成运算放大器的开环电压放大倍数
一、引言
经过近几年的发展,集成运算放大器在工程应用中已经得到了广泛的使用。

因为该放大器具有体积小、重量轻、功率损耗低、调试方便、具有高带宽、输出能力大等优点,因此在多种电子产品设计中都有着广泛的使用。

本文先介绍了集成运算放大器的基本原理及其工作模式,然后讨论了开环电压放大倍数,同时阐述了如何计算该放大器的开环电压放大倍数,最后给出相关技术数据,以供参考。

二、集成运算放大器的工作原理
集成运算放大器是一种模拟集成电路,是由电路放大器、比较器等电路组合而成,它具有放大能力强、稳定性好、可靠性高等优点,可以实现输入信号的逻辑运算和信号处理功能,用于实现复杂的模拟控制技术。

集成运算放大器由四个状态构成,即放大器、比较器、开关和阈值分压器。

它的工作原理是:信号输入放大器后,受到放大器的放大,通过比较器可判断输入信号的大小,如果输入信号大于预设的阈值时,比较器会输出高电平的控制信号,控制开关的状态,使得输出信号发生改变。

三、开环电压放大倍数
开环电压放大倍数是指输出电压与输入电压之间的比值,也称为“增益”或“电压增益”,它是模拟电路中最重要的参数之一,对于模拟信号处理技术来说,它的大小直接决定了电路的功能。

开环电压放大倍数的计算公式为:
Vout=A·Vin 其中,A为开环放大倍数。

集成运算放大器的开环电压放大倍数的计算方法一般为:选择适当的输入电压、输出电压和阻抗,然后计算用电容放大器放大前后电压的比值;然后根据放大器的数据手册中提供的电压放大器放大倍数进行计算。

四、结论
以上就是关于集成运算放大器开环电压放大倍数的相关介绍,在实际工程应用中,应该参照放大器的数据手册指定放大器的参数,正确计算其开环放大倍数,以保证系统输出信号的准确性和精度。

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