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运算放大器详细的应用电路(很详细)

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3. 开方运算电路

输入电压必须小于0,否则电路将变为正反馈。

两种可使输入信号大于0的方案:

3. 调制(调幅)

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4. 压控增益

乘法器的一个输入端接直流电压(控制信号),另一个接输入信号,则输出信号与输入信号之比(电压增益)成正比。V0=KVXvY

电流-电压变换器 由图可知

可见输出电压与输入电流成比例。 输出端的负载电流:

电压-电流变换器

电流-电压变换电路

若Rl固定,则输出电流与输入电流成比例,此时该电路也可视为电流放大电路。

负载不接地 负载接地

由负载不接地电路图可知:

所以输出电流与输入电压成比例。

对负载接地电路图电路,R1和R2构成电流并联负反馈;R3、R4和RL构成构成电压串联正反馈。

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讨论:

1. 当分母为零时, iO →∞,电路自激。

2. 当R2 /R1 =R3 /R4时, 则:

说明iO与VS成正比 , 实现了线性变换。

电压-电流和电流-电压变换器广泛应用于放大电路和传感器的连接处,是很有用的电子电路。

§8.6 有源滤波电路

8.6.1 滤波电路基础知识

一. 无源滤波电路和有源滤波电路

无源滤波电路: 由无源元件 ( R , C , L ) 组成

有源滤波电路: 用工作在线性区的集成运放和RC网络组称,实际上是一种具有特定频率响应的放大器。有源滤波电路的优点, 缺点: 请看书。

二. 滤波电路的分类和主要参数

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1. 按所处理的信号可分为模拟的和数字的两种; 2. 按所采用的元器件可分为有源和无源; 3. 按通过信号的频段可分为以下五种:

a. 低通滤波器( LPF )

Avp: 通带电压放大倍数

fp: 通带截至频率

过渡带: 越窄表明选频性能越好,理想滤波器没有过渡带

b. 高通滤波器( HPF )

c. 带通滤波器( BPF )

d. 带阻滤波器( BEF )

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e. 全通滤波器( APF )

4. 按频率特性在截止频率fp附近形状的不同可分为Butterworth , Chebyshev 和 Bessel等。 理想有源滤波器的频响:

滤波器的用途

滤波器主要用来滤除信号中无用的频率成分,例如,有一个较低频率的信号,其中包含一些较高频率成分的干扰。滤波过程如图所示。

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