第六章 集成运放组成的运算电路典型例题
集成运放组成的运算电路-练习题
比。
应用场景
用于模拟电路中的信号处理和控 制系统。
微分运算电路实例
电路组成
01
一个输入端,一个输出端,一个电源和一个集成运放,以及一
个时间常数电阻和电容。
工作原理
02
当输入端输入电压时,输出端的电压与输入电压的时间导数成
正比。
应用场景
03
用于模拟电路中的信号处理和控制系统。
反对数运算电路
利用反对数放大器实现的反对数 运算,通常需要外部元件实现。
Part
03
集成运放组成的运算电路实例 分析
加法运算电路实例
电路组成
应用场景
两个输入端,一个输出端,一个电源 和一个集成运放。
用于模拟电路中的信号处理和控制系 统。
工作原理
当两个输入端分别输入电压时,输出 端的电压等于两个输入电压之和。
积分运算电路练习题解析
题目
设计一个积分运算电路,输入一个电压信号U1,输出电压U0。要求U0=∫U1dt。
解析
积分运算电路可以使用一个集成运放和适当的电容和电阻实现。将输入电压信号U1接入运放的输入端,将输出电 压U0接入一个适当大小的电容C上,同时通过一个适当大小的电阻R将电容C与运放的反相输入端连接起来,构成 负反馈。根据虚短和虚断的概念,可以得出输出电压的表达式为U0=∫U1dt。
THANKS
感谢您的观看
极高的输入阻抗
集成运放的输入阻抗极高,这意 味着它对信号源的影响很小,可 以忽略不计。
输出电阻低
集成运放的输出电阻很低,这使 得它能够为后级电路提供很好的 驱动能力。
集成运放的应用
模拟信号放大 集成运放可以用来放大模 1
集成运算放大器原理及应用(含习题)
集成运算放大器原理及应用将电路的元器件和连线制作在同一硅片上,制成了集成电路。
随着集成电路制造工艺的日益完善,目前已能将数以千万计的元器件集成在一片面积只有几十平方毫米的硅片上。
按照集成度(每一片硅片中所含元器件数)的高低,将集成电路分为小规模集成电路(简称SSI) ,中规模集成电路(简称MSI), 大规模集成电路(简称LSI)和超大规模集成电路(VLSI)。
运算放大器实质上是高增益的直接耦合放大电路,集成运算放大器是集成电路的一种,简称集成运放,它常用于各种模拟信号的运算,例如比例运算、微分运算、积分运算等,由于它的高性能、低价位,在模拟信号处理和发生电路中几乎完全取代了分立元件放大电路。
集成运放的应用是重点要掌握的内容,此外,本章也介绍集成运放的主要技术指标,性能特点与选择方法。
一、集成运算放大器简介1. 集成运放的结构与符号1. 结构集成运放一般由4部分组成,结构如图1所示。
142图1 集成运放结构方框图其中:输入级常用双端输入的差动放大电路组成,一般要求输入电阻高,差摸放大倍数大,抑制共模信号的能力强,静态电流小,输入级的好坏直接影响运放的输入电阻、共模抑制比等参数。
中间级是一个高放大倍数的放大器,常用多级共发射极放大电路组成,该级的放大倍数可达数千乃数万倍。
输出级具有输出电压线性范围宽、输出电阻小的特点,常用互补对称输出电路。
偏置电路向各级提供静态工作点,一般采用电流源电路组成。
2. 特点:○1硅片上不能制作大容量电容,所以集成运放均采用直接耦合方式。
○2运放中大量采用差动放大电路和恒流源电路,这些电路可以抑制漂移和稳定工作点。
○3电路设计过程中注重电路的性能,而不在乎元件的多一个和少一个○4用有源元件代替大阻值的电阻○5常用符合复合晶体管代替单个晶体管,以使运放性能最好3. 集成运放的符号从运放的结构可知,运放具有两个输入端v P和v N和一个输出端v O,这两个输入端一个称为同相端,另一个称为反相端,这里同相和反相只是输入电压和输出电压之间的关系,若输入正电压从同相端输入,则输出端输出正的输出电压,若输入正电压从反相端输入,则输出端输出负的输出电压。
(完整版)集成运算放大器练习题
A -100 mvB100mvC 10 mvD -10 mv
5、 加法器,R1= Rf=R2=R3=10K,输入电压W=10 mv,V2=20 mv,
三、画图题(每题10分,共20分)
1、画出一个电压放大倍数为-10,反馈电阻为100K的运算放大电路
2、集成运放组成如图所示电路,已知Ri=10KQ,Rf=100KQ,vi=0.6V,求输出电
5、 负反馈放大电路由和两部分组成。
6、 电压并联负反馈使输入电阻,输出电阻。
7、 理想运放的两个重要的结论是和。
&负反馈能使放大电路的放大倍数,使放大电路的通频带展宽,使输出信号波形的非线性失减小,放大电路的输入、输出电阻。
二、选择题(每题3分,共30分)
1、理想运放的两个重要结论是()
A虚断VI+=VI-,虚短i l+=il- B虚断VI+=VI-=O,虚短i l+=il-=O
4、图中:Ai、A、A均为理想运效,Ui,U2,U3为已知电压,试求
(1)Uo1
(2)Uo2
(3)Uo
5R
o
6.求图8中运放电路的输出电压Vo?
7.求图9中运放电路的输出电压Voi、V02和Vo?
图9
压VO和平衡电阻R2的大小及电压放大倍数Avf
(1)已知某减法电路如图所示,Ri= R2= R3= Rf=5KQ,Vii=10mV,Vi2=30mV,求
输出电压vo和电压放大倍数Avf
(2)已知某加法电路如图所示,R1= R2= R3= 10KQ,Rf=20KQ,Vi1=0.6V,Vi2=—
0.8V,Vi3=1.2V,求输出电压vo和电压放大倍数Avf
C虚断VI+=VI-=O,虚短i I+=iI- D虚断i I+=iI-=0,虚断VI+=VI-
第六章集成运算放大器习题及答案
第六章集成运算放大器习题及答案1、由于 ,集成电路常采用直接耦合,因此低频性能好,但存在 。
2、共模抑制比K CMR 是 ,因此K CMR 越大,表明电路的 。
3、电流源不但可以为差分放大器等放大电路 ,而且可以作为放大电路的 来提高放大电路的电压增益,还可以将差分放大电路双端输出 。
4、一般情况下,差动电路的共模电压放大倍数越大越好,而差模电压放大倍数越小越好。
( )5、在输入信号作用下,偏置电路改变了各放大管的动态电流。
( )6、有源负载可以增大放大电路的输出电流。
( )7、用恒流源取代长尾式差分放大电路中的发射极电阻Re ,将使电路的 ( ) A.差模放大倍数数值增大 B.抑制共模信号能力增强 C.差模输入电阻增大8、在差动电路中,若单端输入的差模输入电压为20V ,则其共模输入电压为( )。
A. 40VB. 20VC. 10VD. 5V 9、电流源的特点是( )。
A 交流电阻小,直流电阻大;B 交流电阻大,直流电阻小; C. 交流电阻大,直流电阻大; D. 交流电阻小,直流电阻小。
10、关于理想运算放大器的错误叙述是( )。
A .输入阻抗为零,输出阻抗也为零;B .输入信号为零时,输出处于零电位;C .频带宽度从零到无穷大;D .开环电压放大倍数无穷大 11、(1)通用型集成运放一般由哪几部分电路组成?每一部分常采用哪种基本电路?对每一部分性能的要求分别是什么?(2)零点漂移产生的原因是什么?抑制零点漂移的方法是什么?12、已知一个集成运放的开环差模增益A id 为100dB ,最大输出电压峰-峰值U opp =±10V,计算差模输入电压u i (即u +-u -)为10μV,0.5mV ,-200μV 时的输出电压u 0。
13、如图所示电路参数理想对称,晶体管的β均为50 ,r bb ′=100Ω,U BEQ = 0.7。
试计算R W 滑动端在中点时VT 1管和VT 2管的发射极静态电流I EQ ,以及动态参数A d 和R i 。
集成运算放大电路单元测试题
集成运算放大电路单元测试题一、单选题(每题2分)1.对差分放大电路而言,下列说法不正确的为()。
A.可以用作直流放大器B.可以用作交流放大器C.可以用作限幅器D.具有很强的放大共模信号的能力2.差分放大电路如图所示,当有输入电压ui时,V1管集电极电流iC1=0.7mA,此时V2管集电极电位uC2等于()。
A.5VB.3VC.7VD.0V10k+iC1+10V10kuC2iC2V2I0=1mAuiV110V3.为了减小温度漂移,集成放大电路输入级大多采用()。
A.共基极放大电路B.互补对称放大电路C.差分放大电路D.电容耦合放大电路4.把差分放大电路中的发射极公共电阻改为电流源可以()A.增大差模输入电阻B.提高共模增益C.提高差模增益D.提高共模抑制比5.某放大器的中频电压增益为40dB,则在上限频率fH处的电压放大倍数约为()倍。
A.43B.100C.37D.7027.对恒流源而言,下列说法不正确的为()。
A.可以用作偏置电路B.可以用作有源负载C.交流电阻很大D.直流电阻很大6.某双极型三极管多级放大电路中,测得Au1=25,Au2=-10,Au31,则可判断这三级电路的组态分别是()。
A.共射极、共基极、共集电极B.共基极、共射极、共集电极C.共基极、共基极、共集电极D.共集电极、共基极、共基极7.选用差分放大电路的主要原因是()。
A.减小温漂B.提高输入电阻C.稳定放大倍数D.减小失真8.图示电路()A.等效为PNP管B.等效为NPN管C.为复合管,其等效类型不能确定D.三极管连接错误,不能构成复合管19.某放大器输入电压为10mv时,输出电压为7V;输入电压为15mv时,输出电压为6.5V,则该放大器的电压放大倍数为()A.100B.700C.-100D.43337.设放大器的信号源内阻为RS,负载电阻为RL,输入、输出电阻分别为Ri、Ro,则当要求放大器恒压输出时,应满足()A.Ro>>RLB.Ro<>RSD.RS<图号3401RBC1+uiRC+VCCC2+-uo-图号323810.差分放大电路由双端输入改为单端输入,则差模电压放大倍数()。
(完整版)集成运算放大器习题参考答案
(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。
四、问答题:1. 集成运放一般由哪几部分组成?各部分的作用如何?答:集成运放一般输入级、输出级和中间级及偏置电路组成。
输入级一般采用差动放大电路,以使运放具有较高的输入电阻及很强的抑制零漂的能力,输入级也是决定运放性能好坏的关键环节;中间级为获得运放的高开环电压放大位数(103~107),一般采用多级共发射极直接耦合放大电路;输出级为了具有较低的输出电阻和较强的带负载能力,并能提供足够大的输出电压和输出电流,常采用互补对称的射极输出器组成;为了向上述三个环节提供合适而又稳定的偏置电流,一般由各种晶体管恒流源电路构成偏置电路满足此要求。
16 集成运算电路(习题)
6
(4)u 5mV, u 0V;
uo 13V
1.差动放大电路作为多级直接耦合放大器的输入级,其目的在于
。
2.集成运算放大器是一种采用 最常见的问题是 。
耦合方式的多级放大电路,
求输出电压uO与各输入电压的运算关系。
求解题图电路的输出电压uO。
5
40
10
20
RF
ui1 ui2
A1
R1
A2
R2
uo
A1是电压跟随器, A2是差动运算电路,
uo1 ui1
RF RF RF RF ui2 uo 1 uo1 1 ui2 ui1 R1 R1 R1 R1
例4:求图示电路的
uo与 ui 的关系式。
第16章
集成运算放大电路(习题)
例1: F007运算放大器的正、负电源电压为±15V, 开环电压放大倍数AU0=2105,输出最大电压(即 Uo(sat))为±13V。在下图电路中分别加如下电压, 求输出电压及其极性:
u- - + u+ +
(1)u 15V, u 10V;
RF u 式 uo 1 R1 中的 u 是指加在同相
输入端的输入电压
ui 1 u R3 18 V 0.9V R2 R3 0.9V 5.4V 2
例3:图示是集成电路的串级应用,试求输出电压 u o
uI 2
uI1
uO
确定如图所示电路中输出信号和输入信号之间的运算关系。
例2:图中同相比例运算电路, R1 2k, R2 2k, RF 10k, R3 18k, 求: uo u 1V,
集成运放练习题及答案
练习题一、选择题1.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2.开环工作的理想运算放大器,同相输入时的电压传输特性为()。
(a)(b)(c)I3.理想运算放大器的共模抑制比为()。
A.0B.约120dBC.无穷大4同相输入比例运算放大器电路中的反馈极性和类型属于()。
A.正反馈B.串联电流负反馈C.并联电压负反馈D.串联电压负反馈5.电路如图所示,RF 引入的反馈为()。
A.串联电压负反馈B.串联电流负反馈C.并联电压负反馈D.并联电流负反馈6.电路如图所示,R F 引入的反馈为()。
A.串联电流负反馈B.串联电压负反馈C.并联电流负反馈D.并联电压负反馈7.在运算放大器电路中,引入深度负反馈的目的之一是使运放()。
A.工作在线性区,降低稳定性B.工作在非线性区,提高稳定性O图1图3u Ou iOuC.工作在线性区,提高稳定性8.电路如图所示,当R F 减小时,放大电路的()。
A.频带变宽,稳定性降低B.频带变宽,稳定性提高C.频带变窄,稳定性降低D.频带变窄,稳定性提高R F9.电路如图所示,反相比例运算电路的输入电阻r i1与同相比例运算电路的输入电阻r i2相比较()。
A.r i1>r i2B.r i1<r i2C.r i1=r i210.电路如图所示,其电压放大倍数等于()。
A.1B.2C.011.如图所示电路中,能够实现uo=ui 运算关系的电路是()。
A.图1B.图2C.图312.电路如图所示,已知u i =1V,当电位器的滑动端从A 点移到B 点时,输出电压u O 的变化范围为()。
A.-1~+1VB.+1~0Vu OuUu OC.-1~0VD.+1~-1V13.电路如图所示,输入为u i ,则输出u O 为()。
A.u iB.2u iC.014.电路如图所示,该电路为()。
A.积分运算电路B.微分运算电路C.比例积分运算电路15.电路如图所示为()。
A.反相式电压源B.电流源C.同相式电压源16.图1所示为比较器电路,其传输特性为图图2(a)(b)(c)17.电路如图所示,输入电压ui=10sin ωt (mV),则输出电压u O 为()。
第六章集成运放组成的运算电路典型例题.docx
第六章集成运放组成的运算电路运算电路刁例6-1 口例6-2 目例6-3 口例6-4 □例6-5 口例6-6 例6-7日例6-8匚]例6-9 卜例6-10卜例6-11乘法器电路囹例6-12习例6-13 ZJ例6-14非理想运放电路分析Ξ0 例6-15【例6-1】试用你所学过的基本电路将一个正弦波电压转换成二倍频的三角波电压。
要求用方框图说明转换思路,并在各方框内分别写岀电路的名称。
【相关知识】波形变换,各种运算电路。
【解题思路】利用集成运放所组成的各种基本电路可以实现多种波形变换;例如,利用积分运算电路可将方波变为三角波,利用微分运算电路可将三角波变为方波,利用乘方运算电路可将正弦波实现二倍频,利用电压比较器可将正弦波变为方波。
【解题过程】先通过乘方运算电路实现正弦波的二倍频,再经过零比较器变为方波,最后经积分运算电路变为三角波,方框图如图(a)所示。
【其它解题方法】先通过零比较器将正弦波变为方波,再经积分运算电路变为三角波,最后经绝对值运算电路(精密整流电路)实现二倍频,方框图如图(所示。
% -t J<ι电揺⅛l⅞JK实际上,还可以有其它方案,如比较器采用滞回比较器等。
TrDP 【例6-2】电路如图(a)所示。
设为A理想的运算放大器,稳压管DZ的稳定电压等于5V。
(1)若输入信号的波形如图(b)所示,试画出输出电压的波形。
试说明本电路中稳压管∙ I的作用。
(2)图(a)图(b)【相关知识】反相输入比例器、稳压管、运放。
【解题思路】(1)当稳压管截止时,电路为反相比例器。
(2)当稳压管导通后,输出电压被限制在稳压管的稳定电压。
【解题过程】时,稳压管D £截止,电路的电压增益当k(1)当卩IXlV时,稳压管DE导通,电路的输出电压"o被限制在±5V ,即POr^r。
根据以上分析,可画出"θ的波形如图(C)所示。
图(C)(2)由以上的分析可知,当输入信号较小时,电路能线性放大;当输入信号较大时稳压管起限幅的作用分别求岀当电位器的滑动端移到最上端、中间位置和最下端时的输岀电压t的值。
集成运放练习题
6.1由理想运放构成的电路如图所示。
请计算输出电压u o的值。
题6.1图解:图a为反相输入比例运算电路。
所以:图b为同相输入比例运算电路。
所以:图c为减法电路。
所以:6.2电路如图所示,已知R1=2KΩ,R f=10KΩ,R2=2KΩ,R3=18KΩ,u i=1V,求u o的值。
题6.2图解:同相比例运算电路6.3电路如图所示,已知R f=5R1,u i=10mv,求u o的值。
题6.3图解:第一个放大器为电压跟随器,第二个放大器为反向输入比例运算电路,所以6.4电路如图所示,已知u i=10mv,求u o1、u o2、u o的值。
题6.4图解:根据虚短的概念6.5电路如图所示,试分别求出各电路输出电压u o的值。
题6.5图解:该电路为一个反相输入的加法电路6.6积分电路和微分电路如图题6.6(a)(b)所示,已知输入电压如(c)所示,且t=0时,u c=0,试分别画出电路输出电压波形。
题6.6图解:图a图b题6.6解图6.7如果要求运算电路的输出电压u o=-5u i1+2u i2,已知反馈电阻R f=50kΩ,试画出电路图并求出各电阻值。
解:题6.7解图6.8电路如图所示,试写出u o与u i1和u i2的关系,并求出当u i1=+1.5V,u i2=-0.5V时u o的值。
题6.8图解:因为这三个放大器均为电压跟随器所以:当时6.9电路如图所示,双向稳压管的UZ=±6V,输入电压为u i=0.5sinωtV。
试画出u o1、u o2、u o的波形,并指出集成运放的工作状态。
题6.9图解:A1反相比例运算电路;A2反向过零比较器;A3积分电路。
题6.9解图A1:工作于线性区A2:因为A2开环工作,所以A2工作于非线性区A3::工作于线性区6.10电路如图所示,Rf=R1,试分别画出各比较器的传输特性曲线。
题6.10图解:图a这是一个单门限电压比较器,它工作于非线性区,根据集成运放工作于非线性区的特点可知:当同相端电压大于反向端电压,即u+>u-时,u o=+U om当同相端电压小于反向端电压,即u+<u-时,u o=-U om图b这是一个单门限电压比较器,它工作于非线性区图c这是一个滞回电压比较器,它在单门限电压比较器的基础上增加了正反馈元件R f和R1,由于集成运放工作于非线性状态,它的输出只有两种状态:正向饱和电压+U o m和负相饱和电压-U o m。
集成运算放大器电路设计习题解答
任务5.1集成运算放大器电路设计习题解答一、测试(一)判断题1. 集成运算放大器是一种直接耦合的多级放大器。
答案:T解题:集成运算放大器是一种直接耦合的多级放大器2. 集成运算放大器的共模抑制比越大,表示该器件抑制零点漂移的能力越强,差模信号放大倍数越大。
答案:T解题:集成运算放大器的共模抑制比越大,表示该器件抑制零点漂移的能力越强,差模信号放大倍数越大。
3.运算放大器的输入电压接近于零,所以可以将输入端短路,运算放大器仍可以正常工作。
答案:F解题:集成运算放大器放大能力无穷大,不代表,输入端两信号绝对相等。
4.运算放大器在线性工作时,同相输入端与反相输入端电位相等,故可以将其两端短接使用而不影响其正常工作。
答案:F解题:U+=U-,不代表可以短路使用,这个是放大器无穷大放大能力。
5.运算放大器只能用来放大直流信号。
答案:F解题:交直流都可以。
6、理想运算放大器工作在线性区时(例如运算电路),两个输入端电位必相等。
答案:T解题:满足虚拟短路,U+=U-7.运算放大器只能放大直流信号,不能放大交流正弦信号。
答案:F解题:交直流都可以。
8.将晶体管、二极管、电阻的元件及连线全部几种制造在同一块半导体基片上,成为一个完整的固体电路,通称为集成电路。
答案:T解题:将晶体管、二极管、电阻的元件及连线全部几种制造在同一块半导体基片上,成为一个完整的固体电路,通称为集成电路。
9. 各种集成运算放大器的基本结构相似,主要都是由输入级、中间级和输出级以及偏置电路组成.答案:T解题:各种集成运算放大器的基本结构相似,主要都是由输入级、中间级和输出级以及偏置电路组成.10.集成运算放大器在实现信号运算时,一般都采用正反馈连接方式,即把输出端与同相端进行连接。
答案:F解题:集成运算放大器在实现信号运算时,一般都采用负反馈连接方式,即把输出端与反向端进行连接。
(二)选择题1.下列关于集成运算放大器组成结构说法错误的是()A.集成运算放大器的基本结构相似,主要都是由输入级、中间级和输出级以及偏置电路组成。
第6章-集成运算放大器的应用课后习题及答案
第6章集成运算放大器的应用一填空题1、反相比例电路中,集成运放的反相输入端为点,而同相比例电路中集成运放两个输入端对地的电压基本上等于电压。
2、对数和指数电路是利用二极管的电流和电压之间存在。
3、将正弦波转换为矩形波,应采用;将矩形波转换为三角波,应采用;将矩形波转换为尖脉冲,应采用。
4、滞回比较器具有特性,因此,它具有强的特点。
5、电压比较器的集成运放常常工作在;常用的比较器有比较器、比较器和比较器。
答案:1、接地、电源 2、指数关系 3、过零比较器、积分电路、微分电路 4、滞回,抗干扰性5、非线性区,单限、滞回、窗口二选择题1、为了避免50Hz电网电压的干扰进入放大器,应选用______滤波电路()A.低通B.高通C.带通D.带阻2、若从输入信号中抑制低于3kHZ的信号,应选用_____滤波电路()A.低通B.高通C.带通D.带阻3、若从输入信号中取出低于3kHZ的信号,应选用_____滤波电路()A.低通B.高通C.带通D.带阻4、若从有噪声的信号中提取2kH Z~3kH Z的信号进行处理,应选用_____滤波电路()A.低通B.高通C.带通D.带阻5、在下列电路中,____电路能将正弦波电压移相+900。
()A.反相比例运算电路B.同相比例运算电路C.积分运算电路6、在下列电路中,____电路能将正弦波电压转换成二倍频电压。
()A.加法运算电路B.乘方运算电路C.微分运算电路7、在下列电路中,能在正弦波电压上叠加一个直流量的电路为()A.加法运算电路B.积分运算电路C.微分运算电路8、在下列电路中,能够实现电压放大倍数为-90的电路为()A.反相比例运算电路B.同相比例运算电路C.积分运算电路答案:1、D 2、B 3、A 4、C 5、C 6、B 7、A 8、A三判断题1、差分比例电路可以实现减法运算。
()2、比例、积分、微分等信号运算电路中,集成运放工作在线性区;而有源滤波器、电压比较器等信号处理电路中,集成运放工作在非线性区。
集成运放组成的运算电路习题解答
第7章集成运放组成的运算电路本章教学基本要求本章介绍了集成运放的比例、加减、积分、微分、对数、指数和乘法等模拟运算电路及其应用电路以及集成运放在实际应用中的几个问题。
表为本章的教学基本要求。
学完本章后应能运用虚短和虚断概念分析各种运算电路,掌握比例、求和、积分电路的工作原理和输岀与输入的函数关系,理解微分电路、对数运算电路、模拟乘法器的工作原理和输出与输入的函数关系,并能根据需要合理选择上述有关电路。
本章主要知识点1.集成运放线性应用和非线性应用的特点由于实际集成运放与理想集成运放比较接近,因此在分析、计算应用电路时,用理想集成运放代替实际集成运放所带来的误差并不严重,在一般工程计算中是允许的。
本章中凡未特别说明,均将集成运放视为理想集成运放。
集成运放的应用划分为两大类:线性应用和非线性应用。
(1)线性应用及其特点集成运放工作在线性区必须引入深度负反馈或是兼有正反馈而以负反馈为主,此时苴输出量与净输入量成线性关系,但是整个应用电路的输出和输入也可能是非线性关系。
集成运放工作在线性区时,它的输出信号/和输入信号(同相输入端"+和反相输入端〃一之差)满足式(7-1)〃。
=尙0+-工)(7-1)在理想情况下,集成运放工作于线性区满足虚短和虚断。
虚短:是指运放两个输入端之间的电压几乎等于零:虚断:是指运放两个输入端的电流几乎等于零。
即虚短:LL-U+"或虚断:/_ = /+能0(2)非线性应用及其特点非线性应用中集成运放工作在非线性区,电路为开坏或正反馈状态,集成运放的输出量与净输入量成非线性关系人工A°dQ_-6/+)。
输入端有很微小的变化量时,输出电压为正饱和电压或负饱和电压值(饱和电压接近正、负电源电压),u_=u+为两种状态的转折点。
即当u_>u+时,u o = u OL当时,U°=U OH非线性应用中,集成运放在理想情况下,满足虚断,即/_=/+«0o2.运算电路及其分析方法基本运算电路的共同特点是集成运放接成负反馈形式,工作在线性放大状态,集成运放满足虚短和虚断。
模拟电路第六章课后习题答案
第六章习题与思考题◆◆习题6-1在图P6-1所示的的各放大电路中,试说明存在哪些反馈支路,并判断哪些是负反馈,哪些是正反馈;哪些是直流反馈,哪些是交流反馈。
如为交流反馈,试分析反馈的组态。
假设各电路中电容的容抗可以忽略。
◆◆习题6-3 在图P6-1所示的各电路中,试说明哪些反馈能够稳定输出电压,哪些能够稳定输出电流,哪些能够提高输入电阻,哪些能够降低输出电阻。
解:(a) ① R e1引入第一级的交直流负反馈,其中交流电流串联负反馈可稳定本级的工作电流,提高输入电阻,直流负反馈可稳定本级的静态工作点;② R e2和Ce也引入第一级的直流负反馈,可稳定本级的静态工作点;③R e3引入第二级的交直流负反馈,交流电压串联负反馈可稳定输出电压,提高本级的输入电阻,降低输出电阻,而直流负反馈可稳定本级的静态工作点;④ R F和C F引入级间(整体)交流电压串联正反馈,故总体来说不能稳定输出电压或输出电流。
(b) ① R e1引入第一级的交直流负反馈,其中交流电流串联负反馈可稳定本级的工作电流,提高输入电阻,直流负反馈可稳定本级的静态工作点;② R e2和Ce引入第二级的直流负反馈,可稳定本级的静态工作点;③R e3引入第三级的交直流负反馈,交流电流串联负反馈可稳定输出电流,提高本级的输入电阻,提高输出电阻,而直流负反馈可稳定本级的静态工作点;④ R F引入级间(整体)交直流负反馈,其中交流电流串联负反馈可稳定输出电流,提高输出电阻,提高输入电阻,而直流负反馈可稳定各级静态工作点。
(c) ① R e1引入第二级的交直流负反馈,其中交流电流串联负反馈可稳定本级的工作电流,提高本级输入电阻,提高输出电阻,而直流负反馈可稳定本级的静态工作点;② R e2和Ce引入第二级的直流负反馈,可稳定本级的静态工作点;③ R F引入级间(整体)交直流负反馈,其中交流电流并联负反馈可稳定输出电流,提高输出电阻,降低输入电阻,而直流负反馈可稳定各级静态工作点。
实验六集成运放组成的基本运算电路
实验六集成运放组成的基本运算电路一、实验目的1、设计集成运放组成的比例、加法和积分等基本运算电路;2、了解运算放大器在实际应用中应考虑的问题。
二、实验原理LF353 运放的内部电路结构及其引脚如图6-1 所示。
理想运放的输入电流为零(虚断);在负反馈线性状态时,运放有V+ = V- (虚短)。
由运放的这二个特点,可方便推出运放应用电路的计算公式。
1.同相比例运算图6.2 为同相比例运算电路,其特点是输入电阻比较大。
输入、输出电压之间的函数关系为:电阻R2 的接入同样是为了消除平均偏置电流的影响,故要求R2=R1//R f。
2.反相加法运算电路如图6.3 所示,其输入、输出的函数关系为:可见通过该电路可实现信号u i1 和u i2 的反相加法运算,平衡电阻R3 应与反相端的外接等效电阻相等,即要求R3=R1//R2//R f。
3.减法器图6.4 为减法器电路,为了消除平均偏置电流以及输入共模成分的影响,要求R1=R2、R3=R f。
该电路输入输出之间的函数关系为:u0 =(u i2 - u i1)R f/R1实验时应注意;(1) 被加信号交、直流量均可,但在选取信号的频率和幅度时,应考虑运放的频响和输出幅度的限制。
(2) 为防止出现自激振荡。
用示波器监视输出波形。
三、实验内容1.设计一个同相比例运算器要求A u=11、输入信号频率f =200Hz ,有效值分别为0.1V、0.3V、0.5V,测出u o2.设计一个反相加法运算器实现u o = - ( u i1+ u i2)的反相加法运算器。
当u i1 =1V、u i2 = -3V 时,测出uo。
3.设计一个减法器:o i2i1i1 i2 o完成以上三个实验,发现数据基本与理论值近似相等。
说明实验结果与理论值存在偏差,原因在于受硬件限制,无法与理论值完全相等;但又与理论基本相等,说明实际与理论满足上述关系。
四、实验器材(1) GOS-620 型双踪示波器一台;(2) DF1641A 型函数信号发生器一台;(3) SX2172 型交流毫伏表一台。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
第六章集成运放组成的运算电路运算电路例6-1例6-2例6-3例6-4例6-5例6-6例6-7例6-8例6-9例6-10例6-11乘法器电路例6-12例6-13例6-14非理想运放电路分析例6-15;【例6-1】试用你所学过的基本电路将一个正弦波电压转换成二倍频的三角波电压。
要求用方框图说明转换思路,并在各方框内分别写出电路的名称。
【相关知识】波形变换,各种运算电路。
【解题思路】利用集成运放所组成的各种基本电路可以实现多种波形变换;例如,利用积分运算电路可将方波变为三角波,利用微分运算电路可将三角波变为方波,利用乘方运算电路可将正弦波实现二倍频,利用电压比较器可将正弦波变为方波。
【解题过程】先通过乘方运算电路实现正弦波的二倍频,再经过零比较器变为方波,最后经积分运算电路变为三角波,方框图如图(a)所示。
【其它解题方法】先通过零比较器将正弦波变为方波,再经积分运算电路变为三角波,最后经绝对值运算电路(精密整流电路)实现二倍频,方框图如图(b)所示。
实际上,还可以有其它方案,如比较器采用滞回比较器等。
【例6-2】电路如图(a)所示。
设为A理想的运算放大器,稳压管DZ的稳定电压等于5V。
(1)若输入信号的波形如图(b)所示,试画出输出电压的波形。
(2)试说明本电路中稳压管的作用。
&图(a) 图(b)【相关知识】反相输入比例器、稳压管、运放。
【解题思路】(1)当稳压管截止时,电路为反相比例器。
(2)当稳压管导通后,输出电压被限制在稳压管的稳定电压。
【解题过程】(1)当时,稳压管截止,电路的电压增益故输出电压当时,稳压管导通,电路的输出电压被限制在,即。
根据以上分析,可画出的波形如图(c)所示。
图(c)。
(2)由以上的分析可知,当输入信号较小时,电路能线性放大;当输入信号较大时稳压管起限幅的作用。
【例6-3】在图(a)示电路中,已知, ,,设A为理想运算放大器,其输出电压最大值为,试分别求出当电位器的滑动端移到最上端、中间位置和最下端时的输出电压的值。
图(a)【相关知识】反相输入比例器。
【解题思路】当时电路工作闭环状态;当时电路工作开环状态。
【解题过程】(1)当的滑动端上移到最上端时,电路为典型的反相输入比例放大电路。
输出电压(2)当的滑动端处在中间位置时,画出输出端等效电路及电流的参考方向如图(b)所示。
图中。
…图(b)由图可知以上各式联立求解得代入有关数据得;(3)当的滑动端处于最下端时,电路因负反馈消失而工作在开环状态。
此时,反相输入端电位高于同相输入端电位,运放处于负饱和状态。
输出电压。
【例6-4】电压-电流转换电路如图所示,已知集成运放为理想运放,R2=R3=R4=R7=R,R5=2R。
求解i L与u I之间的函数关系。
【相关知识】集成运放工作在线性区的特点,“虚短”和“虚断”的分析方法,基本运算电路的识别。
【解题思路】(1)由图判断出集成运放A1和A2分别引入的局部电压反馈为负反馈。
(2)识别集成运放A1和A2分别组成的基本运算电路类型。
(3)根据运算电路类型以及“虚短”和“虚断”的分析方法分别求解u O1以及u O2的表达式,从而得到i L与u I之间的函数关系。
【解题过程】以u I和u O为输入信号,A1、R1、R2和R3组成加减运算电路,,其输出电压以u O1为输入信号,A2、R4和R5组成反相比例运算电路,其输出电压|负载电流因此可见,通过本电路将输入电压转换成与之具有稳定关系的负载电流。
【方法总结】由集成运放组成的多级放大电路的解题方法总结:(1)首先判断各个集成运放分别引入的局部电压反馈的极性。
(2)若引入的反馈为负反馈,则识别各个集成运放所组成的基本运算电路类型。
根据运算电路类型以及“虚短”和“虚断”的分析方法逐级求解输出电压的表达式。
【例6-5】在图(a)所示电路中,设电路的输入波形如图(b)所示,且在时,。
(1)试在理想的情况下,画出输出电压的波形。
(2)若,运放的电源电压为15V , 画出在上述输入下的输出电压的波形。
图(a) 图(b)&【相关知识】积分器、运放的传输特性。
【解题思路】当积分器的输出电压小于运放的最大输出电压时,运放工作于线性状态;当积分器的输出电压等于运放的最大输出电压之后,运放进入饱和状态,只要输入电压极性不变,输出电压不会变化。
【解题过程】(1)由图(a)可知,该电路为运放组成的积分电路,所以输出电压当时, 已知当时当时当时>同理,当当时当当时画出输出电压的波形如图(c)所示。
图(c)(2)若时#当时已知运放的电源电压为15V,那么,电路的输出电压的最大值。
但,这是不可能的,故电路在某个时刻已处于饱和状态。
当时,令解上式得当时,令解得{同理,当时,令解之得当可求得画出输出电压的波形如图(d)所示。
图(d)【常见的错误】当积分器的输出电压等于运放的最大输出输出电压之后,运放将处于饱和状态。
这一点往往被忽视。
|【例6-6】如图所示的理想运放电路,可输出对“地”对称的输出电压和。
设,。
(1)试求/。
(2)若电源电压用15V,,电路能否正常工作【相关知识】(1)运放特性。
(2)反相输入比例运算电路。
【解题思路】分析各运放组成哪种单元电路,根据各单元电路输出与输入关系,推导出总的输出电压的关系式。
【解题过程】(1)由图可知,运放A1和A2分别组成反相输入比例运算电路。
故(2)若电源电压用15V,那么,运放的最大输出电压,当时,,。
运放A1和A2的输出电压均小于电源电压,这说明两个运放都工作在线性区,故电路能正常工作。
$【例6-7】电路如图所示,设运放均有理想的特性,写出输出电压与输入电压、的关系式。
【相关知识】运放组成的运算电路。
【解题思路】分析各运放组成哪种单元电路,根据各单元电路输出与输入关系,推导出总的输出电压的关系式。
【解题过程】由图可知,运放A1、A2组成电压跟随器。
,运放A4组成反相输入比例运算电路运放A3组成差分比例运算电路·以上各式联立求解得:【例6-8】在图示电路中,假设A为理想运放,电容初始电压为零。
现加入U I1=1V、U I2=-2V、U I3=-3V的直流电压。
试计算输出电压U O从0V 上升到10V所需的时间。
【相关知识】加法器、积分器。
【解题思路】先根据电容两端电压与电容电流的表达式推导输出电压与电容电流的关系,再利用运放输入端“虚短”、“虚断”的结论推导各个输入电压与电容电流的关系,从而可得到输出电压与积分时间的关系式。
【解题过程】根据电容两端电压与电容电流的关系式《得而故当从0V上升到10V,则¥【例6-9】在实际应用电路中,为了提高反相输入比例运算电路的输入电阻,常用图示电路的T型电阻网络代替一个反馈电阻。
设,。
(1)求(2)若用一个电阻替换图中的T型电阻网络,为了得到同样的电压增益,应选多大的阻值【相关知识】反相输入比例器。
【解题思路】根据运放输入端“虚短”、“虚断”的结论推导输入电压与输出电压之间的关系式。
【解题过程】(1)为分析方便,标出各支路的电路参考方向如图所示。
因为电路的同相输入端接地。
所以①②③?④由③式得代入②式得⑤由①、④、⑤式得故代入有关数据得&(2)若用一个反馈电阻代替T型电阻网络,那么为了得到同样的增益,应选电阻由此可见,若用一个反馈电阻代替T型电阻网络时,的阻值远大于T型电阻网络中的元件阻值。
【例6-10】理想运放电路如图所示,试求输出电压与输入电压的关系式。
【相关知识】加法器、减法器。
:【解题思路】由图可知,本电路为多输入的减法运算电路,利用叠加原理求解比较方便。
【解题过程】当时当时利用叠加原理可求得上式中,运放同相输入端电压于是得输出电压】【例6-11】电路如图(a)所示。
设运放均为理想运放。
(1)为使电路完成微分运算,分别标出集成运放A1、A2的同相输入端和反相输入端;(2)求解输出电压和输入电压的运算关系图(a) 图(b)【相关知识】负反馈,运算电路的基本特点,积分运算电路,微分运算电路,在反馈通路采用运算电路来实现其逆运算的方法。
【解题思路】(1)根据集成运放在组成运算电路时的基本特点即引入深度电压负反馈,标出A1、A2的同相输入端和反相输入端,使其引入负反馈。
(2)先分析与之间的积分运算关系,然后根据“虚短”、“虚断”方法求解与之间的微分运算关系。
【解题过程】(1)由图可知,以u O作为输入,以u O2作为输出,A2、R3和C组成积分运算电路,因而必须引入负反馈,A2的两个输入端应上为“-”下为“+”。
利用瞬时极性法确定各点的应有的瞬时极性,就可得到A1的同相输入端和反相输入端。
设u I对“地”为“+”,则为使A1引入负反馈,u O2的电位应为“-”,即R1的电流等于R2的电流;而为使u O2的电位为“-”,u O的电位必须为“+”。
因此,u O与u I同相,即A1的输入端上为“+”、下为“-”。
电路的各点电位和电流的瞬时极性、A1和A2的同相输入端和反相输入端如图(b)所标注。
(2)A2的输出电压即(1)由于A1两个输入端为“虚地”,即,,即`将上式代入式(1)可得输出电压【例6-12】电路如图所示,图中运放性能理想,输入电压。
试求输出信号与输入信号的关系式。
【相关知识】乘法器、反相比例器、负反馈。
【解题思路】根据乘法器、反相输入比例器单元电路的函数关系,以及运放输入端“虚短”、“虚断”的结论和二极管的单向导电性,推导输入电压与输出电压之间的关系式。
【解题过程】由于输入电压,运放的输出极性为负,二极管导通,整个电路构成电压并联负反馈。
设运放的输出电压为。
由图可知、由以上两式可得【例6-13】电路如图所示,假设运放为理想器件,试写出电路输出信号与输入信号的关系式并说明电路功能。
【相关知识】乘法器、积分器。
【解题思路】根据乘法器、积分器单元电路的函数关系,以及运放输入端“虚短”、“虚断”的结论推导输入电压与输出电压之间的关系式。
【解题过程】设输入级乘法器输出电压为u O1,积分器(A1)输出信号为u O2,运放A2反馈回路的乘法器输出为u O3。
则|因为所以即故!由上式可知,本电路实现了均方根运算。
【例6-14】图(a)所示为除法运算电路。
模拟乘法器的相乘因子k=。
(1)分别标出在u I2>0和u I2<0两种情况下集成运放的同相输入端和反相输入端;(2)设电路中集成运放两个输入端接法正确,试分别求出在u I2>0和u I2<0两种情况下u O与u I1、u I2的运算关系式。
图(a)【相关知识】负反馈,运算电路的基本特点,模拟乘法器。
【解题思路】(1)根据集成运放在组成运算电路时的基本特点即引入深度电压负反馈,标出A1、A2的同相输入端和反相输入端。
在图示电路中,若设输入电压u I1对“地”为“+”,在R上获得的反馈电压对“地”也为“+”,则表明引入的是负反馈;而为使反馈电压对“地”为“+”,模拟乘法器的输出电压应大于零。