减法运算电路例ppt课件.ppt

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1、第4章集成运算放大器的应用掌握集成运算放大器在线性和非线性应用时的分析方法掌握集成运算放大器的反相、同相、差动3种基本输入方式及其电路的特点熟悉比例、加减、积分、微分等基本运算电路的结构、工作原理、特点和功能能分析由基本运算电路组合而成的其他运算电路熟悉电压比较器的电路结构、工作原理和分析方法熟悉一阶滤波器的电路结构、工作原理和分析方法了解采样保持电路、波形发生电路、信号测量电路的结构和工作原理了解集成运放在实际应用中的一些注意事项学习要点4.1模拟运算电路4.2信号处理电路4.3波形发生电路4.4使用运算放大器应注意的几个问题第4章集成运算放大器的应用

2、4.1模拟运算电路4.1.1比例运算电路1、反相输入比例运算电路图示电路既能提高输入电阻,也能满足一定放大倍数的要求。根据运放工作在线性区的虚短和虚断两条分析依据,可以推出图4-2所示电路的闭环电压放大倍数为:例在图4-2所示电路中,已知R1=100kΩ,Rf1=200kΩ,Rf2=200kΩ,Rf3=1kΩ,求:(1)闭环电压放大倍数Auf、输入电阻ri及平衡电阻R2;(2)如果改用图4-1的电路,要想保持闭环电压放大倍数和输入电阻不变,反馈电阻Rf应该多大?解(1)闭环电压放大倍数为:2、同相输入比例运算电路电压跟随器例在图示电路中,已知R1=100

3、kΩ,Rf=200kΩ,ui=1V,求输出电压uo,并说明输入级的作用。例在图示电路中,已知R1=100kΩ,Rf=200kΩ,R2=100kΩ,R3=200kΩ,ui=1V,求输出电压uo。4.1.2加法和减法运算电路1、加法运算电路2、减法运算电路例:求图示电路中uo与ui1、ui2的关系。解:电路由第一级的反相器和第二级的加法运算电路级联而成。例:求图示电路中uo与ui1、ui2的关系。解:电路由第一级的同相比例运算电路和第二级的减法运算电路级联而成。例试用两级运算放大器设计一个加减运算电路,实现以下运算关系:解由题中给出的运算关系可知ui3与uo

4、反相,而ui1和ui2与uo同相,故可用反相加法运算电路将ui1和ui2相加后,其和再与ui3反相相加,从而可使ui3反相一次,而ui1和ui2反相两次。根据以上分析,可画出实现加减运算的电路图,如图所示。由图可得:例:求图示电路中uo与ui的关系。4.1.3积分和微分运算电路1、积分运算电路积分电路波形积分电路用于方波-三角波转换例在图示的电路中。(1)写出输出电压uo与输入电压ui的运算关系。(2)若输入电压ui=1V,电容器两端的初始电压uC=0V,求输出电压uo变为0V所需要的时间。2、微分运算电路4.2信号处理电路4.2.1有源滤波器滤波器:选

5、出所需要的频率范围内的信号,使其顺利通过;而对于频率超出此范围的信号,使其不易通过。不同的滤波器具有不同的频率特性,大致可分为低通、高通、带通和带阻四种。无源滤波器:仅由无源元件R、C构成的滤波器。无源滤波器的带负载能力较差,这是因为无源滤波器与负载间没有隔离,当在输出端接上负载时,负载也将成为滤波器的一部分,这必然导致滤波器频率特性的改变。此外,由于无源滤波器仅由无源元件构成,无放大能力,所以对输入信号总是衰减的。有源滤波器:由无源元件R、C和放大电路构成的滤波器。放大电路广泛采用带有深度负反馈的集成运算放大器。由于集成运算放大器具有高输入阻抗、低输出

6、阻抗的特性,使滤波器输出和输入间有良好的隔离,便于级联,以构成滤波特性好或频率特性有特殊要求的滤波器。1、低通滤波器截止角频率:2、高通滤波器截止角频率:4.2.2采样保持电路采样阶段:控制信号uG出现时,电子开关接通,输入模拟信号ui经电子开关使保持电容C迅速充电,电容电压即输出电压uo跟随输入模拟信号电压ui的变化而变化。保持阶段:uG=0,电子开关断开,保持电容C上的电压因为没有放电回路而得以保持。一直到下一次控制信号的到来,开始新的采样保持周期。4.2.3电压比较器运算放大器处在开环状态,由于电压放大倍数极高,因而输入端之间只要有微小电压,运算放

7、大器便进入非线性工作区域,输出电压uo达到最大值UOM。1、简单比较器基准电压UR=0时,输入电压ui与零电位比较,称为过零比较器。输出端接稳压管限幅。设稳压管的稳定电压为UZ,忽略正向导通电压,则ui>UR时,稳压管正向导通,uo=0;uiUR时,稳压管正向导通,uo=-UZ;ui

8、、滞回比较器设比较器初始状态uo=+UOM,此时同相输入端的电压为:当ui由低向

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