集成运算放大器求输出电压?
一、集成运算放大器求输出电压?
求:ui:
∵R2//R3=2/3K欧,R1=2K欧
∴ui=(2*2/3)/(2+2/3)=(4/3)/(8/3)=0.5Ⅴ
∵Rf/R3=5倍
∴uo=-5*0.5=-2.5Ⅴ
Rp大小与uo无关,起保护作用,一般可选Rp=R3。
二、电压比较器,集成运放,区别?
1.最主要的区别是输出结构。比较器往往是集电极开路输出,这样可以多个比较器的输出并联,构成与门,这叫“线与”。而运放通常是推挽输出,输出端不能并联。
2.比较器的输出要加上拉电阻,运放的输出不需要加。
3.比较器工作在开环或者正反馈状态,一般不会自激。运放工作一般工作在负反馈状态,而开环或正反馈的时候需要加补偿电路,否则容易自激。
4.精密运放的开环增益很高,120dB左右。普通运放和比较器则不是很高,60dB左右。
5.运放工作一般工作在线性状态,内部结构决定了它非线性失真比较小。比较器工作在开关状态,如果用做线性放大的话,不能保证失真度。
三、理想电压型集成运算放大器的参数?
1)开环差模电压增益开环差模电压增益是集成运放无外加负反馈情况下的直流差模增益,一般用对数表示,单位为分贝。2) 差模输入电阻它是从集成运放两个输入端看进去的动态电阻,它会随着环境温度和频率而变,选用时我们希望输入电阻越大越好。实际集成运放的输入电阻在兆欧数量级。3) 输出电阻集成运放在开环工作时,它的输出电压变化量与输出电流变化量之比值。其值大小可反映运放带负载能力。通常要求集成运放的开环输出电阻越小越好,典型值一般在几十到几百欧姆之间。4) 共模抑制比定义为开环差模放大倍数与开环共模放大倍数的比值,一般也用分贝表示。共模抑制比反映了集成运放抑制共模信号的能力,其值越大,说明运放对共模干扰的抑制能力越强。5) 输入失调电压理性(理想)的运算放大器,当输入电压u+=u-时,输出电压uo=0。但实际的运算放大器中,如果要使uo=0,必须在输入端加一个很小的补偿电压,这个假设的电压就是输入失调电压,一般在毫伏数量级,高质量的在1mv以下。显然它越小越好。6) 输入失调电压温漂输入失调电压温漂代表输入失调电压的温度系数,是衡量运放温漂的重要指标。一般运放为每度10~20uV,高质量的低于每度0.5uV。这个指标往往比失调电压更为重要,因为可以通过调整电阻的阻值人为地使失调电压等于零,但却无法将失调电压的温漂调至零,甚至不一定能使其降低。7) 输入偏置电流当输入电压为零时,集成运放两输入端静态基极电流的算术平均值。此值主要取决于集成运放输入极的静态集电极和输入极放大管的β值。11) 输入失调电流输入失调电流是输入电压为零值时,集成运放两端静态基极电流的差值,反映差动放大管输入电流不对称的程度。其值越小越好。12) 输入失调电流温漂代表输入失调电流的温度系数。一般为每度几纳安,高质量的只有每度几十个皮安。13) 最大共模输入电压集成运放输入端所加的共模电压超过某个值时,其共模抑制比将显著下降,甚至使集成运放不能维持正常工作,这一电压称为最大共模输入电压,此值的大小,反映了集成运放所能承受的共模干扰能力的大小。14) 最大差模输入电压集成运放两个输入端所允许加的最大电压差称为最大差模输入电压。它的大小与输入级的结构有关。当所加的电压差超过它时,输入级的某一侧晶体管将会出现PN结反向击穿现象,造成集成运放的性能显著变坏,甚至引起集成运放的永久性损坏。15) 额定输入电压在额定输入电流及标称电源电压下,为保证输出波形不出现明显的削波或非线性失真,集成运放所能提供的最大输出电压峰值。16) 静态功耗静态功耗是不接负载且无输入信号时,集成运放所消耗的正、负电源总功率。一般通用型集成运放的静态功耗为数十到数百毫瓦,而低功耗集成运放仅有零点几毫瓦
四、运算放大器,电压比较器和电压跟随器有什么区别和联系?
都是运放的应用 运放设计成放大电路,就叫运算放大器,比较典型的是仪表放大器 设计成比较电路,就叫比较器。
比较典型的有滞回比较器,还有单片机提供的比较器输入输出 电压跟随器是运算放大器的特例,是同向输入,放大倍数为1的运算放大电路。具体接线是运放的同相端输入,反相端和输出短接。优点是输入阻抗大,一般做模拟信号的采样输入用五、电压比较器和运算放大器有什么区别?
二者是有区别的。
简单地说,二者的输入端是一样的,但二者输出端是不一样的。
二者都可以输入模拟量,并且都对输入的模拟量进行了很高倍数的放大;但是运放输出的仍是模拟量,其输出端结构一般为推挽输出,而比较器输出的是数字0/1电平,其输出端结构一般为开漏输出。
很多场合下运放可以替代比较器,但是比较器不可以替代运放。
六、什么是集成运算放大器的电压传输特性?
集成运放的电压传输特性是指电路开环时,输出电压与差模输入电压之间的关系。 典型的线性放大器的电压传输特性就是它的放大倍数。
由此可见,运放的线性范围非常小,若开环使用,很难实现输出与输入电压的线性关系。因此,作为放大器,运放不能开环使用,必须加负反馈来减小uid使其工作在线性区域。
七、运算放大器与电压比较器的详细区别是什么?
运算放大器最主要作用是信号放大, 而电压比较器则是对两个信号的比较, 运算放大器有时也会直接代替比较器用,但效果没比较器好,因为比较器可以直接推动数字电路中的TTL之类的电路,而运放则不是很稳定。
八、电压跟随器中运算放大器参数?
电压跟随器中运算放大器主要参数:输出阻抗、输出功率等。
九、什么是集成运算放大器?
集成运算放大器(IntegratedOperationalAmplifier)简称集成运放,是由多级直接耦合放大电路组成的高增益模拟集成电路.它的增益高(可达60~180dB),输入电阻大(几十千欧至百万兆欧),输出电阻低(几十欧),共模抑制比高(60~170dB),失调与飘移小,而且还具有输入电压为零时输出电压亦为零的特点,适用于正,负两种极性信号的输入和输出.运算放大器除具有+、-输人端和输出端外,还有+、-电源供电端、外接补偿电路端、调零端、相位补偿端、公共接地端及其他附加端等.它的闭环放大倍数取决于外接反馈电阻,这给使用带来很大方便.集成运算放大器的特点是:
①电压放大倍数一般在104~106,有的已达107以上;
②输出阻抗很低,一般为几十Ω以下;
③输入阻抗很高,一般为几百kΩ以上;
④频带很高,最低频带为零,最高频带可达十几kHz至数百kHz。
十、集成运算放大器内部原理?
1. 集成运算放大器是一种电子元件,内部结构复杂,可以实现多种电路功能。2. 集成运算放大器的内部主要由差分放大器、级联放大器、输出级等组成,其中差分放大器是其核心部件。差分放大器由两个输入端和一个输出端组成,可以实现对输入信号的放大和滤波。级联放大器可以实现对差分放大器输出信号的进一步放大和滤波,输出级则可以将放大器的输出信号转化为电压或电流输出。3. 集成运算放大器的内部原理涉及到电路设计、半导体工艺等多个领域,其应用广泛,包括模拟电路、数字电路、通信电路等。了解集成运算放大器的内部原理可以帮助我们更好地理解其工作原理和应用场景。
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