关于运算放大器的问题

作者&投稿:董炊 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
关于运算放大器的问题~

根据运放的虚短路,U-=U+,因此R1两端等电位,R1上无电流。且U+=U-=Ui
由于R1无电流,R2之路上,就没有电流通路,不可能流入U-(虚断路概念),所以R2上也无电流。
并且r2,R3R4的公共连接点的电压=U-=Ui
之后,与参考答案同。

图1是比较电路,R1不是起限流作用,一般精度下短接R1不影响该电路比较功能,但当R1=R2//R3时可使比较的精度达到最优。
上拉(下拉)电阻主要用于集电极(或漏极)开路输出型电路,不应滥用。图1电路当输入为负值时Vi处接一电阻到地显然不是下拉的作用。而且通常要比较的是原信号电平,人为改变输入电平一般只会干扰比较结果的正确性,你需要明确上拉或下拉的必要性是什么?要清楚当信号源输出阻抗很高时,接一电阻到地会使得送入比较电路的电平大大小于原信号电平。
图2电路在不接负载电阻或负载电阻远大于运放输出电阻时属于电压输出型电路,输出电流的大小取决于外接负载电阻的大小,电流的方向取决于输入信号的正负,不存在你所说的问题。

这个很简单!根据“虚短”和“虚断”的概念就能顺利得出结果。

如图:

当输入电压为Vi,输出电压为Vo,由于图中i=0;根据“虚短”的原则:Vp=Vn=0;

根据流经两个电阻的电流相等的原则,得出:

(Vi-Vp)/R1=(Vn-Vo)/R2

继续得出:

Vo=-(R2/R1)Vi

如果R1=R2的话:Vo=-Vi    就是“反转放大器”了。



跟输入信号和放大倍数有关系,自己看资料


关于运算放大器的问题
根据运放的虚短路,U-=U+,因此R1两端等电位,R1上无电流。且U+=U-=Ui 由于R1无电流,R2之路上,就没有电流通路,不可能流入U-(虚断路概念),所以R2上也无电流。并且r2,R3R4的公共连接点的电压=U-=Ui 之后,与参考答案同。

集成电路运算放大器为什么会出现误差?
集成电路运算放大器产生误差的主要原因:一是制造原因,任何电路生产出来都有误差。二是测量的过程中的误差,有测量原件误差、电源电压误差和测量表计误差。比如零点漂移,主要有温度引起。如电压电流参数的化变,元件的老化都会会随着温度的变化而产生输出电压的漂移。

运算放大器的缺点有哪些?
运算放大器具有直流特性,它可能随温度而变化,受温度影响最大的是直流补偿、偏置电流等。交流特性受温度影响较小。最大的问题在于,运算放大器不是理想的。理想的运算放大器有无穷大的输入阻抗、零输出阻抗、平坦的频率响应和线性相位。实际中,大多数运算放大器输入阻抗很高,这不会引起很多问题。输出阻抗...

运放电路中为什么会出现虚短和虚断
虚短:在运算放大器的线性应用电路中,由于理想放大器的高电压放大倍数的抑制作用,使得运算放大器的同相输入端与反相输入端的电位差非常小,以至于近似相等,两点间压差为零,就好像两点间短路一样。当然这不是真正的短路,而是一种近似,所以称为“虚短”。虚断:由于运放的差模输入电阻很大,一般通用型...

为什么理想运算放大器的输入电阻无穷大,输出电阻为零
这种问题要去看运放的电路结构,pdf里面有。就拿最典型的双极型运放来说:1、它的输入级采用差分放大电路,而且应用了镜像恒流源这类技术,恒流源理论上内阻无穷大,所以导致运放的输入电阻也极大。2、运放输出级一般都是乙类推挽放大电路,是共集放大电路的改进型。共集电路本身输出电阻就很小,比输出...

为了不损坏集成块,集成运算放大器实验中应注意什么问题
为了不损坏集成块,集成运算放大器实验中必须注意以下三个问题:1、不要接错电源的极性;2、静电敏感的集成块在试验中不能用手触摸,或者说需要先将手洗净。3、输入信号的幅值要在运算放大器允许的范围之内,不能输入大于其限定的信号。集成运算放大器实验的实验目的 1、研究由集成运算放大器组成的比例...

电路分析一道有关运算放大器的计算题目,对叠加定理的一些疑问,求解!_百...
Vo2单独作用时,Vo1和Vo3置为0,而虚短特性下Vn3和Vp3都=0,Vn3和Vo1=0情况下就没有Vo2的电流在R1上活动!Vo1单独作用时同理。

关于集成电路运算放大器的问题
1、差分放大器的输入信号有:差模信号(这是有用信号),还有共模信号(这是有害信号)。当然我们不想要有害的共模信号,但是,在实际的电路中存在这种共模信号。共模信号的来源:(1)温度变化引起的前级工作点的变化,由直接耦合电路送到后级,对后级来说,就是一个共模信号;(2)就象你说的,若...

关于运算放大器虚断虚短的问题
虚短是指运放的正负输入端之间的电压差等于零,就像一根短路线一样。只有形成负反馈之后,输出为有限大(不饱和)时,由于运放的开环增益无穷大,输出有限大,输入就正负端之间的电压差就近似为零。如果没有反馈,输入端的电压差由输入电路决定,可以是任意值。如果是正反馈,输出最终趋于无穷大(饱和)...

关于运算放大器电阻的问题
如你所示的反向比例放大,运放正输入端接地,负输入端虚地。电路的输入电阻为R1,输入电流i=Vi\/R1,在R1太小,且前级信号源的内阻较大的话,对信号衰减就比较大。电阻太大:线路板的漏电流,会带来影响,线路板表面的绝缘是有限的,尤其是当电路板商有灰尘或潮湿;另一方面,高阻值的电阻制作时精度和...

梅里斯达斡尔族区15560608711: 求解运算放大器存在的问题和发展方向?
咎春复方: 运算放大器存在问题及发展方向 实际运算放大器的局限: 理想的运算放大器并不存在于这个世界上,所有的运算电子放大器都会遇到下列的问题,影响了它们的应用,也让设计者在使用运算放大器时必须考量到更多可能会发生的问题. 直流的...

梅里斯达斡尔族区15560608711: 运算放大器的简单问题~ -
咎春复方: 运算放大器是一种最基本的电子电路.在关于各种电子电路的教材和文章中,为突出重点以及叙述的方便,往往将运算放大器与外部的连接(就是楼主说的不同的口),表示为不同的形式.1.最基本的(三个口) 同向输入端(IN+),反向输入端(IN-),输出端(OUT)2.考虑电源(五个口) 增加:正电源(VCC),负电源(VSS)3.其他 又增加:调零,补偿,地等,对外引线就更多了.在说明最基本原理时,用三个或五个口就可以了.

梅里斯达斡尔族区15560608711: 关于运算放大器的问题 -
咎春复方: 对于噪声(特别是通频带内的噪声),一样符合Vo=Vi*Au,其中的Vo就是失调电压.失调电流对输出电压也有影响.给你一个例子好了,假定反相 比例放大电路,平衡电阻R'=Rf//R1,输入端接地,理论上输出应该是0,由于输入失调电压ΔUiO和输入失调电流ΔIiO的作用,使得输出不为0,其与零点的偏移为:ΔUo=(1+Rf/R1)(ΔUiO+ΔIiO*R')

梅里斯达斡尔族区15560608711: 关于运算放大器虚断虚短的问题 -
咎春复方: 是的! 虚断是指运放的输入阻抗很大,近似开路,任意条件下均成立. 虚短是指运放的正负输入端之间的电压差等于零,就像一根短路线一样.只有形成负反馈之后,输出为有限大(不饱和)时,由于运放的开环增益无穷大,输出有限大,输入就正负端之间的电压差就近似为零. 如果没有反馈,输入端的电压差由输入电路决定,可以是任意值. 如果是正反馈,输出最终趋于无穷大(饱和),无穷大的输出除以无穷大的增益,商未知,不能判断输入为零. 负反馈只是输出增大时,输入减小,只有输出接在输入负端才会有这个效果.

梅里斯达斡尔族区15560608711: 运算放大器的缺点有哪些? -
咎春复方: 运算放大器具有直流特性,它可能随温度而变化,受温度影响最大的是直流补偿、偏置电流等.交流特性受温度影响较小. 最大的问题在于,运算放大器不是理想的.理想的运算放大器有无穷大的输入阻抗、零输出阻抗、平坦的频率响应和线性相位.实际中,大多数运算放大器输入阻抗很高,这不会引起很多问题.输出阻抗不为 0,并且能达到约100Ω.这通常不是问题,因为可用负反馈来限制运放的增益,同时它也使有效输出阻抗接近 0.但是,这里假设了运敖的增益带宽积远高于电路要求.如果增益带宽积接近限值,输出阻抗将增加.

梅里斯达斡尔族区15560608711: 求解关于运算放大器! -
咎春复方: 如图,Vo/Vi=Rf/R,取Rf=0.2倍的R就可以,比如2kΩ,10kΩ.注意图中vo的极性.

梅里斯达斡尔族区15560608711: 运算放大器的基本运算放大电路中实验数据产生偏差的原因 -
咎春复方: 如果是直流运算,首先要对基本运算放大电路调零,实验数据的误差大多来自没有认真调零或测量误差,尤其是数字万用表的电池电压不够时,会造成测量数据偏大.

梅里斯达斡尔族区15560608711: 请教一个关于运算放大器的问题,谢谢. -
咎春复方: 交流通路是指对交流阻抗极小时看作直接联通.当电容很小时,容抗就不能忽略了.就像电阻分压一样,两个电容也是分压关系.反馈系数是指反馈到输入端的电压与输出电压(交流)之比.图中像是一个效应管的放大电路,效应管相当于一个...

梅里斯达斡尔族区15560608711: 关于运算放大器电流方向的问题 -
咎春复方: 图中设定的参考方向是: 输出电压指向零电位、输出电流指向负载,这是按照正电源的性质设置,符合常理. 计算真实的参数,电路是反相加法器: Uo = - 2 * 10 / 5 - 1 * 10 / 2.5 = - 8V i1 = - 8 / 10 = - 0.8mA i2 = - 8 / 2 = - 4mA Io = i1 + i2 = - 4.8mA 物理意义也是明确的: 输出电压为负值,实际电压、电流方向与参考方向相反.

本站内容来自于网友发表,不代表本站立场,仅表示其个人看法,不对其真实性、正确性、有效性作任何的担保
相关事宜请发邮件给我们
© 星空见康网