运算放大器

文章介绍了运算放大器的基础知识,包括运放的组成结构、理想参数以及T型电阻网络。对比了反相放大和同相放大的优缺点,指出反相放大适合高内阻信号。还讨论了运算放大器的应用,如反相加法器、同相加法器,以及诺顿定理和弥尔曼定理在电路分析中的应用。最后提到了其他类型的运算放大器电路。

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运算放大器

查漏补缺,整理笔记如下:

第47期 运算放大器基础知识

运放组成结构
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理想运放参数
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T型电阻网络
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同相放大和反相放大的优劣
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反相放大电路的优缺点如下:
1.对运放来说,输入端的电压近似为0V,所以是没有共模信号输入的,这很大程度上可以提高运放的性能,这是优点;
2.对信号源来说,所接“负载”的阻抗不是无穷大,而是R1,这是缺点;
同相放大电路的优缺点如下:
1.对运放来说,两个输入端的电压不再是0V,所以是有共模信号输入的,这会降低运放的性能,这是缺点;
2.对信号源来说,所接“负载”的阻抗为无穷大,这是优点;

对于高内阻信号,使用同相比例运算电路将是明智的选择。

第48期 运算放大器的应用电路

反相加法器
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同相加法器
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诺顿定理和弥尔曼定理
诺顿定理:含独立源的线性电阻单口网络N,就端口特性而言,可以等效为一个电流源和电阻的并联。电流源的电流等于单口网络从外部短路时的端口电流isc;电阻R0是单口网络内全部独立源为零值时所得网络N0的等效电阻。
弥尔曼定理:弥尔曼定理是指用来解由电压源和电阻组成的两个节点电路的节点电压法。它是节点电压法的一种特殊情况,也就是在只有一个独立节点时,该节点电压的表达式的通用形式(另一个是已经选定的参考节点).
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例题
先用诺顿定理
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再用弥尔曼定理:节点电压=电流和*电阻并
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弥尔曼定理在同相加法器中的运用
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减法电路
方法1:叠加原理,分别计算,再加总
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方法2:虚短虚短,电流分析法
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仪表放大器
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减法器到差分放大器到仪表放大器
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反馈网络
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第49、50期 运算放大器的其他电路

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