放大電路對共模信號的抑制能力很差,需要放大的信號會被淹沒在噪聲中,不利于后期處理。所以一般 選擇抑制能力較好的反相比例放大電路。15放的重要特性?(1)如果運放兩個輸入端上的電壓均為0V,則輸出
2017-02-10 17:38:57
本帖最后由 doubleking 于 2016-11-1 16:44 編輯
上面電路DAC_OUT單片機輸出DA,I+,I-為4~20mA輸出,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)部分產(chǎn)品在使用過程中有部分單運放同相和反相
2016-11-01 16:42:11
在分析過程中,為什么運放的反相輸入端電壓為0?求高人指點。
2014-04-15 16:45:41
運算放大器組成的電路五花八門,令人眼花瞭亂,是模擬電路中學(xué)習(xí)的重點。關(guān)于虛短和虛斷 ,由于運放的電壓放大倍數(shù)很大,一般通用型運算放大器的開環(huán)電壓放大倍數(shù)都在80 dB以上。而運放的輸出電壓是有限
2019-03-27 09:39:16
`請教高手分析如下運放電路,運放為MC4558.現(xiàn)在想調(diào)個輸出為1到10v的電壓,但當(dāng)正端為1v以下時,輸出端為24v,輸出調(diào)不到1v。高手分析下,謝謝。 `
2012-03-26 17:27:49
分:對運放電路的分析基礎(chǔ),以運放的負(fù)反饋為切入點,對運放的閉環(huán)特性;零點、極點和補償進(jìn)行著重的簡介。為什么這里有個電容、LC、甚至振蕩、振鈴。這部分內(nèi)容能幫助我們看清運放。第二部分:對具體運放電路進(jìn)行分析
2019-06-29 19:00:37
輸入段就需要串一個電容,這樣就不會放大偏置了;2)運放放大的的是同相端和反相端的差值,要是不加電容那不就偏置也放大了?3)糾結(jié)的問題就是運放偏置會不會被放大的問題
2018-10-06 18:32:24
運放十大經(jīng)典電路(視頻21集)本項目使用單個運算放大器搭建出各種經(jīng)典電路,其中包括電壓跟隨器,同相放大電路,反相放大電路,加法器,減法器(差分放大),比較器,滯回比較器,三角波發(fā)生器,方波發(fā)生器
2021-12-07 17:11:02
運放在電路中主要存在三種應(yīng)用,放大器,濾波器,振蕩器。再這三種應(yīng)用電路中,運放的兩大特點虛短虛斷仍然成立嗎?
在阻尼振蕩器中,工作過程是否按照我描述的這樣,在反相輸入端加一個近似鋸齒波的電流源,正半
2024-01-26 16:18:26
我在電流檢測電路中加了一個運放作為跟隨,運放之前加了電容電阻濾波,分壓,這樣會不會引起運放自激振蕩呢?還有就是運放輸出端也接有電阻會不會使芯片讀到的電壓失真呢?
2018-01-30 09:53:22
如圖1的反比例運放:(1)關(guān)于反比例運放,看到這句話 “有一點需要引起注意,對于反向比例放大電路,如下圖,它的同向端是接入到地的,由于“虛短”。此放運放的共模信號將為0,并且不隨信號的變化而改變
2018-01-31 21:34:00
大的信號,意味著加速器已經(jīng)踩到了底,輸出信號不可能變化得更快了。更大的輸入并不會使輸出變化得更快。圖1用一個簡單的運放電路解釋了這個原因。閉環(huán)回路上有一個恒定的電壓,使得運放輸入端之間的電壓為零。輸入級
2020-04-27 14:09:57
運放的外圍電阻為什么都是K歐級別的啊,為什么歐姆級別的不行啊?比如說反相比例運放,Rf/Ri=10;一般Rf=10k,Ri=1k;為什么Rf=1K,Ri=100歐不行呢?
2023-11-22 07:25:19
運放的正負(fù)電源、同相放大反相放大應(yīng)用場合1.正負(fù)電源供電的運放有較大的動態(tài)范圍?為什么?有沒有必要用正負(fù)電源供電?我看現(xiàn)在越來越多的電路用的是單電源而不是雙電源2.什么情況下用同相放大。什么場合用反相放大?電路看多了也感覺很懵逼,類似的采樣信號,有些用的是同相放大,有些是反相放大
2022-05-13 19:27:32
,都有很大的幫助。圖1 運放電壓跟隨電路電壓跟隨電路分析如果我們連接運放的輸出到它的反相輸入端,然后在同相輸入端施加一個電壓信號,我們會發(fā)現(xiàn)運放的輸出電壓會很好的跟隨著輸入電壓。假設(shè)初始狀態(tài)運放的輸入
2019-10-09 15:22:47
運放第一級為同相比例放大,運放第二級該怎樣分析,求解。
2018-04-02 12:21:53
個人認(rèn)為,一個系統(tǒng)的框架學(xué)習(xí)很重要,無論是哪個行業(yè),哪門課程。是否有經(jīng)過系統(tǒng)的知識結(jié)構(gòu)學(xué)習(xí),基礎(chǔ)知識是否扎實,決定了你的根基如何,你接受能力如何,更決定了你將來走的深度。附件為運放精密全波整流電路
2015-04-13 11:35:00
個人認(rèn)為,一個系統(tǒng)的框架學(xué)習(xí)很重要,無論是哪個行業(yè),哪門課程。是否有經(jīng)過系統(tǒng)的知識結(jié)構(gòu)學(xué)習(xí),基礎(chǔ)知識是否扎實,決定了你的根基如何,你接受能力如何,更決定了你將來走的深度。附件為運放精密全波整流電路
2015-04-13 11:29:07
個人認(rèn)為,一個系統(tǒng)的框架學(xué)習(xí)很重要,無論是哪個行業(yè),哪門課程。是否有經(jīng)過系統(tǒng)的知識結(jié)構(gòu)學(xué)習(xí),基礎(chǔ)知識是否扎實,決定了你的根基如何,你接受能力如何,更決定了你將來走的深度。附件為運放精密全波整流電路
2015-04-13 11:31:49
運放型號為TI的LM2904,具有2路放大電路。該電路構(gòu)成同相比例放大電路,現(xiàn)電路出現(xiàn)問題。使用萬用表測試各點電壓,A點電壓(A點為輸入,用于采樣)為0V,運放3腳的同相輸入端電壓為0.8V,輸出端
2015-11-24 18:48:52
的電路,都有很大的幫助。圖 1 運放電壓追隨電路 電壓追隨電路分析如果我們連接運放的輸出到它的反相輸入端,然后在同相輸入端施加一個電壓信號,我們會發(fā)現(xiàn)運放的輸出電壓會很好的追隨著輸入電壓。 假設(shè)初始
2020-02-28 08:00:00
一般運放都有同相,反相輸入端,這兩個輸入端電路結(jié)構(gòu)上有什么區(qū)別呢,連接電路時可以任意接嗎
2015-06-01 19:42:49
在網(wǎng)上找到的電路圖,請問上下兩個電路圖中運放輸出的Vref有什么不同我自己分析輸出的Vref是由輸出的負(fù)載Rref(圖上沒有)決定,上圖中的運放輸出端允許被抬到VEE+12V,而下圖的運放輸出則為固定5V。但不懂如何定性定量的分析電路,還請前輩幫忙分析一下,謝謝。
2019-01-07 11:03:16
接口。該電路應(yīng)用時,要注意在輸入端施加保護,可以并 TVS,但要注意節(jié)電容對測量精度的影響,當(dāng)然,如果在一些低成本場合,上述電路圖可簡化為下電路6、電壓跟隨器在運放的使用中,電壓跟隨器是一種常見
2020-07-16 08:00:00
各位前輩好,小弟初學(xué)開關(guān)電源知識,在學(xué)習(xí)電路過程中,遇到一個運放電路(如圖所示),不是很理解。這應(yīng)該是一個反向比例放大器沒錯,可是電路中C54,C50以及R101各起什么作用呢,麻煩各位前輩不吝賜教,感激不盡~~
2015-12-10 10:36:27
電路如下,運放電路,用手碰到電路板,運放就會輸出一個很大的雜波,請問各位大師怎么解決?放在不動都是正常的,只要稍微碰到一點點電路板,就會輸出很大的雜波,碰到的地方?jīng)]有走線與覆銅,只是單純的PCB板材!
2016-03-01 14:10:43
運放電路:同相放大還是反相放大?電子電路中的運算放大器,有同相輸入端和反相輸入端,輸入端的極性和輸出端是同一極性的就是同相放大器,而輸入端的極性和輸出端相反極性的則稱為反相放大器。圖一運放的同向端接
2019-07-10 19:00:16
電子電路中的運算放大器,有同相輸入端和反相輸入端,輸入端的極性和輸出端是同一極性的就是同相放大器,而輸入端的極性和輸出端相反極性的則稱為反相放大器。 圖一運放的同向端接地=0V,反向端和同向端虛短
2018-09-27 11:47:00
;multisim關(guān)于LM324LM324芯片詳解頻率較高的方波通過LM324運放設(shè)計的反比例運算電路為什么會變成...在proteus中LM324與芯片的示意不一樣如何畫LM324應(yīng)用電路圖LM324放大器和PIR
2018-08-29 17:26:16
本帖最后由 enory 于 2015-9-16 18:00 編輯
導(dǎo)師丟給我一個運放的電路圖,讓我計算放大倍數(shù),我是初學(xué)者,不是很懂這個電路。焊接完后,當(dāng)運放正、負(fù)輸入端不接U+-時,輸出為
2015-09-16 17:59:11
大家好,求助一下:Pspice仿真運放的反相比例、微分電路時選用瞬態(tài)分析嗎?剛學(xué)習(xí)仿真,但是仿真出的結(jié)果怎么不對呢?同時也試了DC和AC的分析,也不對,不知道問題出在哪? 運放就是選擇Pspice庫中的LM358A。謝謝高手能幫忙解答一下,多謝了!
2014-08-26 10:06:10
單獨的運放電路好畫,可怎么才能在原理圖中畫lm324的運放電路,才能識別出dip14的封裝來啊,但是一個一個的運放單獨畫,由于運放電路的管腳,這樣就不能得到lm的封裝了,請教高手指點,是不是定義管腳啊,怎么定義啊
2009-02-11 19:35:34
工作上遇到一個運放電路,為了分析工作原理,用multisim畫出來進(jìn)行仿真,但是發(fā)現(xiàn)運放一直輸出0.懷疑是不是自己電路畫的有問題,便又畫了個最簡單的運放電路,但是發(fā)現(xiàn)還是沒有輸出。但是用理想運放模型就有輸出,大家看看是什么原因啊。
2016-07-03 17:56:51
請問:為什么使用虛擬運放OPAMP_3T_VIRTUAL和使用運放AD8603進(jìn)行反相放大仿真結(jié)果差別那么大呢?特別是運放AD8603怎么才能使結(jié)果接近理論值:V=-I*R。
2017-04-29 10:53:15
運放十大經(jīng)典電路(視頻21集)本項目使用單個運算放大器搭建出各種經(jīng)典電路,其中包括電壓跟隨器,同相放大電路,反相放大電路,加法器,減法器(差分放大),比較器,滯回比較器,三角波發(fā)生器,方波發(fā)生器
2021-10-19 14:01:45
上圖是運放搭建的恒流電路,和上期講的一樣,實現(xiàn)1mA的恒流源。他的工作原理主要通過運放的電壓跟隨電路和三極管的射級跟隨電路。假設(shè)這里使用的U1A運放放大倍數(shù)是10萬倍,三極管的放大倍數(shù)是β=100
2021-11-08 16:15:56
的電路進(jìn)行分析,如圖1-1所示,是常見的反相比例運算放大電路:圖1-1.方向比例運算放大電路在反相放大電路中,信號電壓通過電阻R1加至運放的反相輸入端,輸出電壓Vo通過反饋電阻Rf反饋到運放的反相輸入
2021-09-08 06:00:00
將該電阻移動到正相端,與R1串聯(lián)在輸入端。這里額外多插入一句,同相比例運放具有高輸入阻抗,低輸出阻抗的特性,廣泛應(yīng)用在前置運放電路中。第三、 相位補償如何選擇當(dāng)我們閱讀一個集成運放數(shù)據(jù)手冊的時候,會發(fā)
2019-09-17 07:00:00
的反相比例放大電路。15、運放的重要特性?(1)如果運放兩個輸入端上的電壓均為0V,則輸出端電壓也應(yīng)該等于0V。但事實上,輸出端總有一些電壓,該電壓稱為失調(diào)電壓VOS。如果將輸出端的失調(diào)電壓除以電路
2018-01-18 14:24:52
[tr=transparent]上傳一個運放電路圖,大家都來討論討論這個電路的工作原理CT中通過的是交流電220V,Vadd上拉是什么作用?這應(yīng)該是一個開環(huán)輸入反相放大器吧?[/tr]
2018-07-05 13:26:43
仿真從零學(xué)運放—16 運放開發(fā)板反相放大電路仿真從零學(xué)運放—17 運放開發(fā)板差分放大電路仿真《從0學(xué)運放,史上最全運放電路設(shè)計入門資料》下載地址:https://pan.baidu.com/s/1slrrDLz
2017-04-08 16:44:35
pA級),像“斷開”似的,即所謂“虛斷”,但物理鏈路上還是連接著的。 虛斷就是流進(jìn)運放的電流非常非常小,沒有電流進(jìn)去,好像同相端和反相端與運放電路好像斷開了。虛短和虛斷就是我們分析運放電路的兩大
2017-04-21 09:57:53
從零學(xué)運放—16 運放開發(fā)板反相放大電路仿真我們今天來做下反相放大相關(guān)電路的仿真。1、反相放大,雙電源供電直流信號 首先我們輸入的是100mV的直流信號,放大倍數(shù)是10倍,注意同相放大最小就是1倍
2017-05-16 09:39:28
電壓或噪聲。此外,其只有一個高阻抗輸入。 常見的單端放大器只有一個高阻抗輸入,輸入和輸出共用接地參考。因此,無法抑制共模信號。圖 2現(xiàn)代的集成電路儀表放大器相比使用分立式運放和電阻器的儀表放大器有著
2017-04-01 14:40:53
你好,放大器 ~帶你走進(jìn)運放的世界 快速上手設(shè)計運放電路
2015-11-20 21:19:58
出現(xiàn)在所有違反VICMR的運放中,它與運放有關(guān)。這些例子用一個交流信號,評估運放電路的VICMR。另一種有用的測試是給圖3中的電路輸入端加一個直流電壓源。當(dāng)改變直流輸入時,輸出電平會以一種類似的方式變化,而不是總在
2011-10-24 21:06:52
我最近使用multisim12仿真分析簡單運放電路的總輸出噪聲,電路圖如下所示,但是發(fā)現(xiàn)仿真輸出結(jié)果和自己根據(jù)運放datasheet上的數(shù)據(jù)計算出來的結(jié)果相差很大。也不知道是不是我用錯了,請問該如何使用?求大神幫忙。
2016-03-25 17:19:32
這個運放比例是多少啊?誰能寫下推導(dǎo)公式啊
2020-05-28 22:02:18
關(guān)于運放的輸入端保護,我把運放接成 反相比例運算電路, 如果此時輸入端出現(xiàn)了200V的高壓脈沖, 這時候的二極管能否起到保護作用?
2017-08-02 00:22:18
如上圖所示,這是旋變的勵磁電路,AD2S1210的輸出EXC接的是前置運放功率放大電路,目的是對EXC的輸出電壓進(jìn)行放大,同時提高輸出功率。想請教一下,這個電路具體是如何工作的?為什么把VOUT反饋到反相端也能構(gòu)成負(fù)反饋,正常負(fù)反饋不是應(yīng)該把運放的輸出反饋到反相端嗎?謝謝
2023-11-14 08:07:41
有沒有哪個哥子用單電源運放放大10KHZ左右的信號,推薦推薦電路圖和運放芯片。。。。。。
2019-04-24 04:53:51
源,用電路去生成負(fù)電源也是不劃算的,沒人會這么做。那么要用運放的時候這么辦呢?----將雙電源運放電路改為單電源運放電路。那么如何做呢?產(chǎn)生一個虛地VCC/2:單電源工作的運放需要外部提供...
2021-12-27 07:10:45
一個簡單的運放電路解釋了這個原因。閉環(huán)回路上有一個恒定的電壓,使得運放輸入端之間的電壓為零。輸入級的兩個輸入端之間是平衡的并且電流IS1相同地分配到三極管的兩個輸入端。對于該電路,當(dāng)輸入信號Vin
2018-09-21 09:50:53
哪位哥推薦讀取 毫伏值 (4mv) adc 比例運放只用電路。讀取 熱電偶用的,想做個 比例運放放大100倍 。最好是 單電源。芯片便宜的 。想max66 的太貴了。哈哈
2013-12-26 21:27:23
四運放組成開關(guān)電源實際電路圖
2019-04-19 07:17:28
作用,這種電路稱為電壓跟隨器。 同相比例運算電路其特點總結(jié)如下: (1)作為同相放大器,可調(diào)節(jié)放大倍數(shù),當(dāng)調(diào)為1時為電壓跟隨器。 (2)輸入電阻無窮大。 (3)U-=U+=Ui,此時運放的共
2021-02-20 16:29:04
的電路進(jìn)行分析,如圖1-1所示,是常見的反相比例運算放大電路:圖1-1.方向比例運算放大電路在反相放大電路中,信號電壓通過電阻R1加至運放的反相輸入端,輸出電壓Vo通過反饋電阻Rf反饋到運放的反相輸入
2019-01-19 17:57:48
您好,對于運放的偏置電流我有以下的疑問,是否可以幫忙確認(rèn):
1. 偏置電流是由外部提供的還是運放內(nèi)部提供的?為什么
2. 如果偏置電流是由外部提供的,如下的基本反相放大電路,運放的反相端偏置電流可由
2023-11-15 08:17:31
的設(shè)計,復(fù)合反饋電路的設(shè)計,都是很有用的設(shè)計思想和方法,如果能把各個圖的電路原理分析并且推導(dǎo)每個公式,會有受益的.最后的結(jié)論供大家在電路設(shè)計的時候參考.其實如何復(fù)雜的運放電路都是由最基本的典型電路組成,理解運用好了典型電路,也就用好了運放,暫時是這么認(rèn)為的。 `
2011-07-23 09:43:36
`常用運放電路圖及計算公式`
2013-04-17 14:24:41
一個拇指大小的運放電路,4層PCB,雙運放,約放大10000倍。因為添加屏蔽罩不方便,那么怎么設(shè)計PCB可以提高這個PCB的抗輻射干擾,周圍有設(shè)備時,總是有雜波。我的想法是,運放往下4層,分別
2014-12-10 12:38:49
的特性進(jìn)行介紹第2部分:再看運放--閉環(huán)1、開環(huán)的缺點2、引入負(fù)反饋,形成閉環(huán)3、分析電壓追隨電路4、分析同相電路、反相電路、差分放大電路、積分電路、微分電路;5、介紹負(fù)反饋,開環(huán)增益、環(huán)路增益、閉環(huán)增益
2019-07-10 12:24:14
`大神們幫看看這個簡單的運放電路,電路閉環(huán)放大倍數(shù)應(yīng)該是2M/4k=500,問下這么大的閉環(huán)增益算大么,這么大的放大倍數(shù)有問題么,一般會不會采用?運放的增益手冊里沒提,增益帶寬積是2MHz。`
2013-06-10 14:22:42
大神們幫看看這個簡單的運放電路,電路閉環(huán)放大倍數(shù)應(yīng)該是2M/4k=500,問下這么大的閉環(huán)增益算大么,這么大的放大倍數(shù)有問題么,一般會不會采用?運放的增益手冊里沒提,增益帶寬積是2MHz。
2013-06-10 14:24:05
求大神幫分析一下運放電路圖,運放包含了正反饋和負(fù)反饋,不知道該怎么分析了,請老師指點,感謝!
2019-05-31 04:03:32
各位大俠:你們好! 遇到一個運放電路,不知其工作原理,請各位指點一下,電路圖如下:測試輸入輸出電壓在工作過程中變化:當(dāng)Vin_1輸入電壓為0V時,Vout(第4腳)輸出為0V;當(dāng)Vin_1輸入電壓為
2017-04-28 11:48:16
//Rf--------------------平衡電阻的計算式,反相臂上的電阻的并聯(lián)=同相臂的電阻R2=R1//Rf若運放為理想運放,輸入為0時,則:但實際運放有失調(diào)電壓(VIO),失調(diào)電流(IIO),輸入偏置
2020-07-12 07:51:56
,適合長期階段性學(xué)習(xí)閱讀。目錄1關(guān)于運放,你不得不知道的這五個問題!2運放電路設(shè)計常見的這2個細(xì)節(jié),你知道嗎?3新手必看!基本放大電路應(yīng)該如何分析?4實圖分析:運放7大經(jīng)典電路!5理解運放的軌至軌特性!6
2020-06-04 16:00:15
該側(cè)進(jìn)入電阻無窮大,電流型運放的反相輸入端是單位增益緩沖器的輸出端,從該側(cè)進(jìn)去電阻很小,那么電流型運放的的反饋是否也像電壓型運放那樣采用RLC無源器件完成負(fù)反饋實現(xiàn)輸入電壓的放大至輸出電流信號?那么
2024-01-18 21:42:34
電路。虛短原則:對于電壓而言,運放的同相端和反相端接近短路,二者電位相等;虛斷原則:對于電流而言,運放的同相端和反相端接近斷路,二者電流為0;反相放大電路下圖是反相放大電路,特點是輸入信號Ui接到運放
2022-02-19 07:00:02
關(guān)于運放電路的些問題,我從學(xué)校帶到了工作中,甚至還很長一段時間固執(zhí)的以為 運放IC前面的隔直電容會和運放IC組成個微分器,一直沒多想過。到用的時候出了問題才走出這一誤區(qū)!希望此貼能給大家以幫助
2018-07-19 02:08:40
請教壇內(nèi)大佬,是否能分享跟隨運放的電路圖并附上原理分析和計算方式。
2021-07-14 17:40:29
目錄?一,概述1.1集成運放的發(fā)展1.2集成運放特點二,電流源電路2.1鏡像電流源電路2.2.改進(jìn)的鏡像電流源2.3微電流源2.4比例電流源三,差分放大電路差動放大電路的靜態(tài)分析差動放大電路差模信號
2021-09-10 08:33:52
使用LM324N集成運放,想要達(dá)到輸入電阻無窮大,放大倍數(shù)為100倍,我用了第一級電壓跟隨器,后兩級各10倍的反相比例放大器,仿真正確,實際焊電路根本出不來效果運放的VCC VEE各接了正負(fù)12V
2017-05-29 15:47:40
兩大類,其中集成電路運算放大器(線性集成電路,以下簡稱集成運放)是模擬集成電路中應(yīng)用最廣泛的,它實質(zhì)上是一個高增益的直接耦合多級放大電路。 集成電路的特點 1. 單個元件精度不高,受溫度影響也
2016-12-13 17:36:50
比例運算電路:
反相比例電路
1. 基本電路
2008-01-18 09:26:24
21079 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/4B/wKgZomUMM42ALqlPAAArnFhrIFk618.jpg)
反相比例放大電路
集成運算放大器按照輸入方式可以分為同相、反相、差分三種接法,按照輸入電壓與輸出電壓的運算關(guān)系可以分
2008-09-22 11:43:49
14031 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/65/wKgZomUMNAaAA4uiAAAhwU07m44320.jpg)
反相比例運算電路
式中負(fù)號表示輸出電壓于輸入電壓相位相
2011-09-02 17:21:07
5129 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/9F/wKgZomUMNQGAH3_NAABuaGPjAMk855.jpg)
反相比例運算放大器電路圖
圖 反相比例運算放
2009-07-17 11:19:20
13574 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/28/wKgZomUMNy2AQjUzAAAIHrqXoS4431.gif)
反相比例運算放大電路圖
2010-04-13 10:29:38
38269 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/8E/wKgZomUMOPeAQ54xAADXuMmx_B8445.jpg)
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