模电知识点总结(一)运算放大器

系列文章目录


文章目录

  • 系列文章目录
  • 前言
  • 集成运算放大器
  • 基本线性运放电路
    • 虚短和虚断
    • 同向放大电路
    • 电压跟随器
    • 反向放大电路
    • 差分放大电路
    • 仪用放大器
    • 求和电路
    • 积分电路
    • 微分电路


前言

由于模电知识一直没用到,之前一直觉得没有什么用处,但是我越来越发现基础知识的重要性,不然稍微难一点的设计,就看不懂了。于是打算在12月初左右,将模电复习完成,并且全部总结完毕。


集成运算放大器

Integrated Circuit-Operational Amplifiers (IC-OPA) 集成运放

对于实际的集成运放,其P端、N端与输出端口O端的相位关系是固定的。

实际运放内部经过输入级差分放大、中间级电压放大、输出级功率放大(运放是由电阻、电容、三极管集成在一块单晶硅上形成的)。

电路符号:Vo =A(VP-VN
在这里插入图片描述


一般情况:
开环增益A在106 及以上
输入电阻至少104 ,一般在106 (1M欧姆)欧姆及以上
输出电阻在100欧姆及以内
开环带宽BW,对一定频率的信号才有一定的A开环增益

下图为一个简化模型:
在这里插入图片描述


特性:

  1. 输出电压不会超过正负电源的电压值。
  2. 由于A很大,导致当VP>VN的时候,输出电压接近V+。
  3. 当VP<VN的时候,输出电压接近V-。
  4. 现实中不会完全等于正负电压值,会存在一定的差值。

例子:运放的电源电压为正负12V,输入电阻为:0.1M欧,很明显有一段狭窄线性区和饱和区。
在这里插入图片描述

基本线性运放电路

虚短和虚断

当把输出以负反馈的形式接入输入端口的时候,会迫使Vn向Vp逼近,使得两者近似相等,也就是虚短,同时由于输入电阻很大,导致Vn和Vp的输入电流近似为0,也就是虚断。这是闭环工作状态的重要特征。
在这里插入图片描述

在这种情况下,我们把A=Vo/Vi称为闭环增益

同向放大电路

在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
同向放大电路中,输出和输入相位相同。
输入电阻近似无穷,输出电阻为0。

电压跟随器

在这里插入图片描述
输入电压和输出电压大小相等,相位相同,电压增益等于1,由于输入电阻很大,输出电阻很小,所以常作为阻抗变换器(缓冲器)或功率放大器。
一般接在高阻信号源和低阻负载之间,否则电压都被信号源分走了。(阻抗变换器)

还可用在直流电压表设计上:
在这里插入图片描述
Vs是待测电压,该磁电式电流表,通过流过动圈的电流会使指针偏转,Vs=IM* R1, 与内阻Rm无关。很像初中学的那个电压表。
在这里插入图片描述

反向放大电路

在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
输入电阻为R1(Vi / i1),因此反向放大电路有一个缺点,输入阻抗比较小(反馈电阻不能太大),所以接入信号源的时候,可能会被信号源内阻分走一部分电压。输出电阻为0,因为不管什么负载加上去,其电压都是Vo

相位上相当按比例翻转了180°

差分放大电路

在这里插入图片描述
注意这里按照两个输入端电压都不为0的情况计算的:
在这里插入图片描述

在这里插入图片描述
若R4 /R1 = R3 / R2,则
在这里插入图片描述
可以看到在这种情况下,是差分放大,所以能完全抑制共模干扰(输入端有相同的电压干扰)

从正端和负端看进去的输入电阻是不一样的

仪用放大器

在这里插入图片描述
A1和A2:第一级的差分放大器,A3是第二级的差分运放。
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
通常情况下,R1选择可变电阻,这样就可以调节电压增益范围,根据公式可以看到对抑制共模电压干扰有效果。

求和电路

反向加法电路:
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
可以再加一级的反向电路消除负号


同向输入加法电路:(都是加到P端的)
在这里插入图片描述
可以通过叠加定理计算各个公式:

第一个:
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

第二个:
在这里插入图片描述

积分电路

反向积分器:
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
当输入恒压的时候,可以发现:
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
最后还是会饱和,但是如果在电容两端并联一个电阻,就不会饱和:
在这里插入图片描述
因为随着电压升高,电阻上的电流会变大,导致电容上的电流变小,积分效果变差:
在这里插入图片描述
这里因为输入是一个PWM波,所以在低电平的时候,电容上的电压会通过电阻放电,直接最后平衡的时候,高低电平充电和放电一样。
如果是一个恒压,我猜最后会稳定在Vi的十倍(R2/R1),这样电容不会充电了,电流全被R2分走了

常用作显示器的扫描电路、函数发生器(三角波或锯齿波)、有源滤波器、模数转换器

微分电路

在这里插入图片描述
电容初始电压为0:
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
微分电路对高频噪声和干扰敏感,可以将矩形波转换为尖脉冲波。这里这个输出电压没有立刻衰减到0是因为信号源有内阻,给电容充电是一个变换的过程:
在这里插入图片描述

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.mfbz.cn/a/175774.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系我们进行投诉反馈qq邮箱809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

基于Springboot的美容院管理系统(有报告)。Javaee项目,springboot项目。

演示视频&#xff1a; 基于Springboot的美容院管理系统&#xff08;有报告&#xff09;。Javaee项目&#xff0c;springboot项目。 项目介绍&#xff1a; 采用M&#xff08;model&#xff09;V&#xff08;view&#xff09;C&#xff08;controller&#xff09;三层体系结构&a…

振南技术干货集:制冷设备大型IoT监测项目研发纪实(3)

注解目录 1.制冷设备的监测迫在眉睫 1.1 冷食的利润贡献 1.2 冷设监测系统的困难 &#xff08;制冷设备对于便利店为何如何重要&#xff1f;了解一下你所不知道的便利店和新零售行业。关 于电力线载波通信的论战。&#xff09; 2、电路设计 2.1 防护电路 2.1.1 强电防护…

差分放大器工作原理(差分放大器和功率放大器区别)

差分放大器是一种特殊的放大器&#xff0c;它可以将两个输入信号的差异放大输出。其工作原理基于差分放大器的电路结构和差分输入特性。 一、差分放大器电路结构 差分放大器一般由四个基本电路组成&#xff1a;正反馈网络、反相输入端、共模抑制电路和差分输入端。其中&#xf…

云存储解决方案-阿里云OSS

云存储解决方案-阿里云OSS 1. 阿里云OSS简介 ​ 阿里云对象存储服务&#xff08;Object Storage Service&#xff0c;简称OSS&#xff09;为您提供基于网络的数据存取服务。使用OSS&#xff0c;您可以通过网络随时存储和调用包括文本、图片、音频和视频等在内的各种非结构化数…

纯干货丨电脑监控软件有哪些(三款电脑监控软件大盘点)

电脑监控软件在日常生活和工作中的应用越来越广泛。这些软件可以帮助我们监控电脑的使用情况&#xff0c;保护电脑的安全&#xff0c;提高工作效率。本文将介绍一些高人气的电脑监控软件&#xff0c;并分享一些纯干货。 1、 域之盾软件----电脑监控系统 是一款功能强大的电脑监…

渗透测试过程中的JS调试(一)

前言 前端调试是安全测试的重要组成部分。它能够帮助我们掌握网页的运行原理&#xff0c;包括js脚本的逻辑、加解密的方法、网络请求的参数等。利用这些信息&#xff0c;我们就可以更准确地发现网站的漏洞&#xff0c;制定出有效的攻击策略。前端知识对于安全来说&#xff0c;…

2023年中国雷达设备市场规模及市场份额分析[图]

雷达设备行业是一种利用无线电波对目标进行探测和定位的技术&#xff0c;也被称为无线电探测和定位。雷达通过发射电磁波对目标进行照射并接收其回波&#xff0c;经波形处理后获取目标的位置和速度等信息。雷达具有探测距离远&#xff0c;测定精度高&#xff0c;不受天气和地形…

如何正确复制CSDN文章到自己的博客

1.csdn 文章页面&#xff0c;按f12打开浏览器开发者工具 2.按ctrl f 找 "article_content" 3.在该元素源代码上右键 “Copy”->“Copy element” 4.新建一个txt文件,把你粘贴的东西复制进去,然后再把文件名的后缀改为html,然后打开html文件,把里面的内容ctrlA全部…

Java生成一个区域内的经纬度随机点的方式

准备&#xff1a; 1、四个角点&#xff08;四个点确定一个框&#xff09; 2、想要细分程度 &#xff08;这里说的是经纬度&#xff0c;这里没有对经纬度做更细的区分&#xff09; 如&#xff1a;0.000001约等于0.1m&#xff0c;0.00001约等于1m&#xff0c;0.0001约等于10m 。。…

【老文新发】Otsu大津法详解及python实现

原文&#xff1a;A Threshold Selection Method from Gray-Level Histograms A Fast Algorithm for Multilevel Thresholding 前言 大津法包含两个重要的概念&#xff1a;类间方差&#xff08;between-class variance&#xff09;和类内方差&#xff08;within-class varianc…

opencv-图像轮廓

轮廓可以简单认为成将连续的点&#xff08;连着边界&#xff09;连在一起的曲线&#xff0c;具有相同的颜色或者灰度。轮廓在形状分析和物体的检测和识别中很有用。 • 为了更加准确&#xff0c;要使用二值化图像。在寻找轮廓之前&#xff0c;要进行阈值化处理或者 Canny 边界检…

虹科分享 | 平衡速度与优先级:为多样化的实时需求打造嵌入式网络(3)——CAN与CANopen的实时能力与局限性

在回顾了选择具有实时能力的嵌入式通信系统的基本要求之后&#xff0c;我们现在将更详细地探讨CAN和CANopen的实时能力和局限性。 控制器局域网(CAN)协议是各个行业众多应用的基础&#xff0c;每个应用都有其独特的实时需求。CANopen和J1939等著名示例强调了该协议的多种适应性…

Python---变量的作用域

变量作用域&#xff1a;指的是变量的作用范围&#xff08;变量在哪里可用&#xff0c;在哪里不可用&#xff09;&#xff0c;主要分为两类&#xff1a;局部变量和全局变量。 定义在函数外部的变量就称之为全局变量&#xff1b; 定义在函数内部的变量就称之为局部变量。 # 定义…

麒麟v10系统,在虚拟机上直接连公司同一个局域网,设置静态ip

1.更改配置信息 cd /etc/sysconfig/network-scripts vi ifcfg-ens33 TYPEEthernet PROXY_METHODnone BROWSER_ONLYno BOOTPROTOstatic DEFROUTEyes IPV4_FAILURE_FATALno IPV6INITyes IPV6_AUTOCONFyes IPV6_DEFROUTEyes IPV6_FAILURE_FATALno IPV6_ADDR_GEN_MODEstable-pri…

小米智能摄像机云台版pro 拆解教程

拆解原因 因为设备提示无内存卡&#xff0c;摄像头手动调整方向到最上面&#xff0c;就可以看到内存卡插槽 但是这个摄像头因为内存卡弹出来了&#xff0c;导致无法插入也无法取出&#xff0c;所以决定拆开重新安装 第一步&#xff0c;拆开后即可拔出底座&#xff0c;拔掉摄像…

Vuetify:定制化、响应式的 Vue UI 库 | 开源日报 No.83

vuetifyjs/vuetify Stars: 38.1k License: MIT Vuetify 是一个无需设计技能的 UI 库&#xff0c;具有精美手工制作的 Vue 组件。它具有以下核心优势和主要功能&#xff1a; 可定制性&#xff1a;使用 SASS/SCSS 进行广泛自定义&#xff0c;并提供默认配置和蓝图。响应式布局&…

2023年中国合成云母行业现状及市场格局分析[图]

合成云母是一种通过化工原料经高温熔融冷却析晶而制得的单斜晶系矿物&#xff0c;属于典型的层状硅酸盐&#xff0c;许多性能都优于天然云母&#xff0c;如合成云母的耐温高达1200℃以上&#xff0c;而天然白云母在550℃下就会开始分解&#xff0c;金云母则在800℃开始分解。除…

Python中使用requests库遇到的问题及解决方案

目录 一、引言 二、问题1&#xff1a;无法导入requests库 三、问题2&#xff1a;请求超时 四、问题3&#xff1a;无法处理重定向 五、问题4&#xff1a;无法处理Cookies 六、问题5&#xff1a;无法上传文件 七、问题6&#xff1a;无法处理HTTPS请求 八、问题7&#xff…

振南技术干货集:制冷设备大型IoT监测项目研发纪实(4)

注解目录 1.制冷设备的监测迫在眉睫 1.1 冷食的利润贡献 1.2 冷设监测系统的困难 &#xff08;制冷设备对于便利店为何如何重要&#xff1f;了解一下你所不知道的便利店和新零售行业。关于电力线载波通信的论战。&#xff09; 2、电路设计 2.1 防护电路 2.1.1 强电防护 …

【UE】线框材质

一、方式1 新建一个材质&#xff0c;混合模式设置为“已遮罩”&#xff0c;勾选“双面” 勾选“线框” 然后可以随便给一个自发光颜色&#xff0c;这样最基本的线框材质就完成了 二、方式2 新建一个材质&#xff0c;混合模式设置为“已遮罩”&#xff0c;勾选“双面”&#x…