运放的基本电路

在写运放的基本电路之前,首先说明一点,运放的“虚短”和“虚断”适用于深度负反馈的场合,这一点非常重要。

运放的“虚短”和“虚断”不可通过单个运放的同向端和反向端来判断,必须要看整个电路结构。

一.基本电路

1.反向放大

根据“虚短”和“虚断”的原理进行分析:

(Vin-V-)/R2=(V--Vout)/R3;V-=0V;得到Vout=-R3/R2;

2.同相放大


根据“虚短”和“虚断”的原理进行分析:

(0-Vin)/R2=(Vin-Vout)/R3;得到:Vout=(1+R3/R2)*Vin

3.加法电路


根据“虚短”和“虚断”的原理进行分析:

(V1-0)/R1+(V2-0)/R2=(0-Vout)/R3; 得到:Vout/R3=-(V1/R1+V2/R2)

在R1=R2=R3的情况下:Vout=V1+V2;

4.积分电路


根据“虚短”和“虚断”的原理进行分析:

0-Vout=C1fidt; i=Vin/R2则Vout=-C1/R2*fVindt;f为积分符号大笑

5.微分电路


根据“虚短”和“虚断”的原理进行分析:

C1*dVin/dt=-Vout/R2;则Vout=-R2*C1*dVin/dt;

6.差分电路


根据“虚短”和“虚断”的原理进行分析:

该放大电路的传递函数为:

Vout=(R4/(R3+R4))*((R1+R2)/R1)*V1-R2/R1*V2;

若R1=R3;R2=R4;则上式可以简化为:

Vout=(R2/R1)(V1-V2)

7.检测仪表0-20mA的采样电路


很多控制器接收0-20mA或者4-20mA的电流,电路将此电流信号转换为电压信号,再送到ADC转换为数字信号,上图就是一个典型的这样电路,如果4-20mA的电流通过R1,则会在R1上产生0.4-2V的电压差,由运放“虚断”的特性可知,运放输入端没有电流流过,则流过R2与R3的电流相等;流过R4与R5的电流相等,故有:

(V2-Vy)/R4=Vy/R5;

(V1-Vx)/R2=(Vx-Vout)/R3;

   Vx=Vy;

   V1-V2=0.4——2V;

最后得到Vout=(0.88-4.4)V; 

8.将电压转化为电流电路

运放可以将电流信号转换为电压信号,也可以将电压信号转换为电流信号,上图的负反馈没有通过电阻直接反馈,而是串联了三极管Q1的发射极反馈的。


根据“虚短”和“虚断”的原理,则有:

(Vi-V1)/R1=(V1-V4)/R8;

           V2/R3=(V3-V2)/R5;

                V1=V2;

如果R1=R8;R3=R5;则由以上三式可得到:

V3-V4=Vi;

则通过RL的电流为Vi/R6;如果负载小于100K,则通过RL与R6 的电流一样大。


### 大器加法电路的设计与实现 大器(简称运放)是一种高性能的电子元件,常被用来构建各种功能强大的电路模块。其中,加法器是一个重要的应用之一,它能够将多个输入电压按照一定的比例关系叠加并输出。 #### 工作原理 加法器的核心基于大器的“虚短”和“虚断”特性。具体来说: - **虚短**:由于理想运放的差动输入阻抗极高,在负反馈条件下,两个输入端之间的电位几乎相等,即 \( V_- \approx V_+ \)[^5]。 - **虚断**:理想情况下,运放的输入端不会有任何电流流入或流出,因此可以通过分析外部电阻网络中的电流分布来计算输出电压。 对于一个典型的加法器电路,假设存在两个输入电压 \( V_1 \) 和 \( V_2 \),以及三个电阻 \( R_1, R_2, R_3 \),则有如下推导过程: \[ (V_1 - V_-)/R_1 + (V_2 - V_-)/R_2 = (V_{out} - V_-)/R_3 \] 如果设定 \( V_- = V_+ = 0 \) (因为采用的是单电源供电),上述方程简化为: \[ V_{out}/R_3 = V_1/R_1 + V_2/R_2 \] 进一步整理得到最终表达式: \[ V_{out} = -(R_3/R_1)V_1 - (R_3/R_2)V_2 \] 当选择合适的电阻值使得 \( R_1 = R_2 = R_3 \),此时输出电压可以直接表示为两输入信号的简单线性组合: \[ V_{out} = -(V_1 + V_2) \] 需要注意的是,这里的结果带有负号是因为采用了反相输入结构。如果是同相输入,则需重新配置电路参数以消除这一符号差异[^4]。 #### 设计方法 为了成功设计一款实用型运放开环加法器,应遵循以下几个原则: 1. **合理选取组件规格** - 输入级选用高精度金属膜电阻,减少因制造偏差引起的增益误差[^3]。 2. **考虑负载效应** - 输出驱动能力有限的情况下,可能需要额外增加缓冲级来隔离后续负载的影响[^2]。 3. **温度漂移补偿措施** - 高性能应用场景下,建议挑选零温漂特性的专用型号芯片作为核心器件[^1]。 4. **稳定性保障机制** - 对于高频操作环境下的系统而言,适当引入频率补偿手段有助于维持整体动态响应品质。 ```python import numpy as np def opamp_adder(v1, v2, r1=1e3, r2=1e3, rf=1e3): """ Simulate an operational amplifier adder circuit. Parameters: v1 : float Input voltage 1. v2 : float Input voltage 2. r1 : float Resistor value connected to input voltage 1. r2 : float Resistor value connected to input voltage 2. rf : float Feedback resistor value. Returns: v_out : float Output voltage of the adder circuit. """ v_out = -(rf / r1 * v1 + rf / r2 * v2) return v_out # Example usage voltage_input_1 = 1.0 # Volts voltage_input_2 = 2.0 # Volts output_voltage = opamp_adder(voltage_input_1, voltage_input_2) print(f"Output Voltage: {output_voltage:.2f} V") ```
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