運算放大器的構建模塊和電壓跟隨器逆變器

2021-01-05 電子發燒友
打開APP
運算放大器的構建模塊和電壓跟隨器逆變器

發表於 2019-06-26 09:17:30

運算放大器用於放大從DC到數十兆赫茲的信號,並且可以在各種不同的運算放大器配置中實現。

我們已經看到我們可以將電阻連接到基本運算放大器產生各種反相和非反相輸出和配置及其各自的增益。

為了使所有事情變得更容易,這裡列出了一些「基本運算放大器構建」塊「我們可以用來創建不同的電子電路和濾波器。

電壓跟隨器

電壓跟隨器,也稱為緩衝劑不會放大或反轉輸入信號,而是提供隔離兩個電路之間。輸入阻抗非常高,而輸出阻抗很低,避免了電路中的任何負載效應。由於輸出直接連接到其中一個輸入,緩衝器的總增益為+1且 Vout = Vin 。

電壓跟隨器運算放大器電路

>

運算放大器逆變器

逆變器,也是稱為反相緩衝器與前一個電壓跟隨器的反相緩衝器相反。如果兩個電阻相等但反相輸入信號,則變頻器不會放大。輸入阻抗等於 R 且增益-1給出 Vout = -Vin 。

Op-放大器逆變器電路

>

同相逆變器

非反相放大器不反轉輸入信號或產生反相信號,而是通過以下比率放大:(RA + RB)/ RB 或通常 1+(RA / RB)。輸入信號連接到同相( + )輸入。

同相運算放大器電路

反相放大器

反相放大器以 -RA / RB 。使用反饋電阻 RA 通過負反饋控制放大器的增益,並將輸入信號饋入反相( - )輸入。

反相運算放大器電路

>

橋式放大器

反相和非反相來自上方的反相放大器電路可以連接在一起以形成橋式放大器配置。輸入信號對於兩個運算放大器都是通用的,輸出電壓信號通過負載電阻, R L ,它們在兩個輸出之間浮動。

如果兩個運算放大器增益的幅度, A 1 和 A 2 等於相互之後,輸出信號將加倍,因為它實際上是兩個單獨放大器增益的組合。

橋運算放大器電路

電壓加法器

加法器,也稱為求和放大器,產生反向輸出電壓,該電壓與輸入電壓之和成正比 V1 和 V2 。可以匯總更多輸入。如果輸入電阻值相等( R1 = R2 = R ),則總和輸出電壓為給定值,增益為+1。如果輸入電阻不相等,則輸出電壓為加權和,並變為:

Vout = - (V1(RA / R1)+ V2(RA / R2)+等)

電壓加法器運算放大器電路

電壓減法器

減法器也稱為差分放大器,使用反相和非反相輸入產生輸出信號,即兩個輸入電壓 V1 和 V2 允許從另一個信號中減去一個信號。如果需要,可以添加更多輸入以進行減法。

如果電阻相等( R = R3 且 RA = R4 )則輸出電壓為如給出的那樣,電壓增益+1。如果輸入電阻不相等,則電路變為差分放大器,當 V1 高於 V2 時產生負輸出,當 V1 時為正輸出低於 V2 。

電壓減法器運算放大器電路

運算放大器比較器

比較器有許多用途,但最常見的是將輸入電壓與參考電壓進行比較,並在輸入電壓高於參考電壓時切換輸出。如果輸入比分壓器設置的參考電壓更正, Vin> Vref ,則輸出改變狀態。

當輸入電壓低於預設參考電壓時 Vin ,輸出切換回來。通過使用正反饋,基本比較器電路可以輕鬆轉換為施密特觸發器,以減少開關點周圍的振蕩。

比較器運算放大器電路

以下是本節中討論的一些我們可以在電子電路中使用的更常見和基本的運算放大器構建模塊配置。所有上述電路都可以使用各種不同的運算放大器構建,包括著名的741運算放大器。我希望這個關於基本運算放大器構建模塊的簡短教程將幫助您理解不同的基本運算放大器電路配置。

打開APP閱讀更多精彩內容

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容圖片侵權或者其他問題,請聯繫本站作侵刪。 侵權投訴

相關焦點

  • 什麼是電壓跟隨器?電壓跟隨器是如何實現跟隨電壓的?
    因為,電壓放大器的輸入阻抗一般比較高,通常在幾千歐到幾十千歐,如果後級的輸入阻抗比較小,那麼信號就會有相當的部分損耗在前級的輸出電阻中。在這個時候,就需要電壓跟隨器進行緩衝。起到承上啟下的作用。電壓跟隨器還可以提高輸入阻抗,可以大幅度減小輸入電容的大小,為應用高品質的電容提供保證。運放,是運算放大器的簡稱。
  • 儀表放大器和運算放大器優缺點對比
    什麼是儀表放大器   這是一個特殊的差動放大器,具有超高輸入阻抗,極其良好的CMRR,低輸入偏移,低輸出阻抗,能放大那些在共模電壓下的信號。   隨著電子技術的飛速發展,運算放大電路也得到廣泛的應用。儀表放大器是一種精密差分電壓放大器,它源於運算放大器,且優於運算放大器。
  • 儀表放大器與運算放大器的區別是什麼?
    與運算放大器一樣,其輸出阻抗很低,在低頻段通常僅有幾毫歐(mΩ)。運算放大器的閉環增益是由其反向輸入端和輸出端之間連接的外部電阻決定。與放大器不同的是,儀表放大器使用一個內部反饋電阻網絡,它與其信號輸入端隔離 。
  • 電壓跟隨器原理是什麼 如何實現跟隨電壓的?
    電壓跟隨器主要用途在哪裡1、緩衝、隔離在一定程度上可以避免由於輸出阻抗較高,而下一級輸入阻抗較小時產生的信號損耗,起到承上啟下的作用。因為,電壓放大器的輸入阻抗一般比較高,通常在幾千歐到幾十千歐,如果後級的輸入阻抗比較小,那麼信號就會有相當的部分損耗在前級的輸出電阻中。在這個時候,就需要電壓跟隨器進行緩衝。起到承上啟下的作用。
  • 選擇適合MEMS麥克風前置放大應用的運算放大器(二)
    電源電壓 運算放大器的電壓通常表示為一個範圍,例如3 V至30 V,這標示了V+和V-電壓引腳之間最小值和最大值的區別。運算放大器可以採用單電源將V-接地或者採用雙極性電源將V+和V-分別設置為等值的正負值(例如±15 V)。
  • 學子專區:基本運算放大器配置
    目標:在本實驗中,我們將介紹一種有源電路——運算放大器(op amp),其某些特性(高輸入電阻、低輸出電阻和大差分增益)使它成為近乎理想的放大器,並且是很多電路應用中的有用構建模塊。在本實驗中,你將了解有源電路的直流偏置,並探索若干基本功能運算放大器電路。我們還將利用此實驗繼續發展使用實驗室硬體的技能。
  • 運算放大器與緩衝放大器有什麼區別
    運算放大器與緩衝放大器的區別   1、單運算放大器是無法工作的,運算放大器一定要組成電路才能工作。   2、緩衝放大電路是一個完整的電路,可以完成指定的功能。   3、運算放大器可以組成含緩衝放大器在內的多种放大電路,而緩衝放大器只是眾多放大器中間的一種。
  • 區分運算放大器和電壓比較器
    運算放大器和電壓比較器在原理符號上確實是一樣的,都有5個引腳,其中兩個引腳為電源+和電源-,還有兩個引腳為同相輸入端(+)和反向輸入端(-),最後一個引腳是輸出端。電壓比較器下面簡單講解一下比較器的基本原理,比較器的原理挺簡單,目的是比較兩個輸入端的電壓大小,若正輸入端的電壓為a,負輸入端的電壓為b,則當a>b時,輸出為高電平(邏輯1);當a<b時,輸出為低電平(邏輯0)。
  • 解剖電壓反饋運算放大器
    工程師最常向我提的一個請求是對電壓反饋運算放大器和電流反饋運算放大器進行比較。
  • 關於運算放大器的簡單介紹和運用
    運算放大器不僅可以通過增大或減小模擬輸入信號來實 現放大,還可以進行加減法以及微積分等運算。所以,運算放大器是一種用途廣泛,又便於使用的集成電路。 運算放大器的電路符號有正相輸入端Vin(+)和反相輸入端Vin(-)兩個輸入引腳,以及一個輸出引腳Vout。實際上運算放大器還有電源引腳(+電源、-電源)和偏移輸入引腳等,在電路符號上沒有表示出來。
  • 運算放大器的簡單介紹和運用
    運算放大器是一種可以進行數學運算的放大電路。運算放大器不僅可以通過增大或減小模擬輸入信號來實 現放大,還可以進行加減法以及微積分等運算。所以,運算放大器是一種用途廣泛,又便於使用的集成電路。圖1:運算放大器的電路符號如圖1所示,運算放大器的電路符號有正相輸入端Vin(+)和反相輸入端Vin(-)兩個輸入引腳,以及一個輸出引腳Vout。
  • 運算放大器電壓範圍:輸入和輸出
    系統設計人員通常會遇到有關運算放大器電源輸入和輸出電壓範圍能力的問題,它可能讓人感到疑惑,那麼我在這裡嘗試解決這個問題。
  • 什麼是運算放大器?
    許多教材和參考指南將運算放大器(運放)定義為可以執行各種功能或操作(如放大、加法和減法)的專用集成電路(IC)。雖然我同意這個定義,但仍需注重晶片的輸入引腳的電壓。wDMednc當輸入電壓相等時,運算放大器通常在線性範圍內工作,而運算放大器正是在線性範圍內準確地執行上述功能。
  • 深度分析同相放大器的使用
    但是同相放大器也有一定的不便:如果在同相運放的反相端進行零點調節或者添加加法電路,會引起信號源阻抗變化導致增益的改變,這需要特別注意。一般在使用同相放大器時,反相端除了連接反饋電路外,不引入其他的電路。  同相放大器的一個常用應用是電壓跟隨器,常用的電壓跟隨器,如下所示
  • 運算放大器的放大率與電壓增益的知識講解
    打開APP 運算放大器的放大率與電壓增益的知識講解 英銳恩 發表於 2020-06-09 09:08:50   一、放大率與電壓增益   在運算放大器中,當電壓輸入放大電路時,輸出為輸入電壓乘以放大倍率。
  • 運算放大器的作用和原理簡介
    。5534是單運放,由於它分開了單運放,沒有了雙運放之間的相互影響,所以音色不但柔和、 溫暖和細膩,而且有較好的音樂味。它的電壓適應範圍也很寬,低到正負5V的電壓也能保持良好的工作狀態。由於以前著名的美國 BGW-150功放採用5534作電壓激勵時,特意讓正電源電壓高出0.7V,迫使其輸出管工作於更完美的甲類狀態,使得音質進一步改善, 所以現在一般都認為如果讓正電源高出0.7V音質會更好。
  • 運算放大器的偏置電壓設置技巧分享
    有的網 友建議用參考電壓源,理由是精度高,此外還能提供較低的交流旁路,有的網友建議用電阻,理由是成本低而且方便,對此,張世龍沒有特別指出用何種方式,只是 強調雙電源」   一、運算放大器的偏置設置   在雙電源運放在接成單電源電路時,工程師在偏置電壓的設置方面會遇到一些兩難選擇,比如作為偏置的直流電壓是用電阻分壓好還是接參考電壓源好?
  • 什麼是運算放大器
    運算放大器(Operational Amplifier,簡稱OP、OPA、OPAMP、運放)是具有很高放大倍數的電路單元。在實際電路中,通常結合反饋網絡共同組成某種功能模塊。由於早期應用於模擬計算機中,用以實現數學運算,故得名「運算放大器」。
  • 電流反饋運算放大器及RF有什麼作用
    電流反饋運算放大器的帶寬略微受到增益的約束,但不像電壓反饋器件那麼嚴重。再者,壓擺率並非受到內部偏置電流的限制,而是受到電晶體自身速度的限制。這樣在給定偏置電流的條件下可以使用更快的壓擺率,而不必採用正反饋或其它壓擺率提升技術。   電流反饋運算放大器有一個輸入緩衝器,而不是一個差分線對。輸入緩衝器一般是一個射極跟隨器或其它類似的東西。
  • 運算放大器和電壓比較器的原理符號一樣,該怎麼區分?
    運算放大器和電壓比較器在原理符號上確實是一樣的,都有5個引腳,其中兩個引腳為電源+和電源-,還有兩個引腳為同相輸入端(+)和反向輸入端(-),最後一個引腳是輸出端。但是它們的功能是不一樣的,運放的功能及用途更複雜,而比較器就相對簡單得多。