电子电路基础,差分放大电路详解

    初级层次    熟练记住这二十个电路,清楚这二十个电路的作用。只要是爱好者,只要是学习自动化、电子等电控类专业的人士都应该且能够记住这二十个基本模拟电路。


    能分析这二十个电路中的关键的作用,每个元器件出现故障时电路的功能受到什么影响,测量时参数的变化规律,掌握对故障元器件的处理方法;定性分析电路信号的流向,相位变化;定性分析信号波形的变化过程;定性了解电路输入输出阻抗的大小,信号与阻抗的关系。有了这些电路知识,您极有可能成长为电子产品和工业控制设备的出色的维修维护技师。
    能定量计算这二十个电路的输入输出阻抗、输出信号与输入信号的比值、电路中信号电流或电压与电路参数的关系、电路中信号的幅度与频率关系特性、相位与频率关系特性、电路中元器件参数的选择等。达到高级层次后,只要您愿意,受人尊敬的高薪职业--电子产品和工业控制设备的开发设计工程师将是您的首选职业。


    2、微分和积分电路电压变化过程分析,画出电压变化波形图。
    3、计算:时间常数,电压变化方程,电阻和电容参数的选择。
    1、的结构、三极管各极电流关系、特性曲线、放大条件。


    2、元器件的作用、电路的用途、电压放大倍数、输入和输出的信号电压相位关系、交流和直流等效。


    1、元器件的作用、电路的用途、电压放大倍数、输入和输出的信号电压相位关系、交流和直流等效电路图。
    2、电流串联负反馈过程的分析,负反馈对电路参数的影响。


    1、元器件的作用、电路的用途、电压放大倍数、输入和输出的信号电压相位关系、交流和直流等效电路图。电路的输入和输出阻抗特点。
    2、电流串联负反馈过程的分析,负反馈对电路参数的影响。


    1、反馈的概念,正负反馈及其判断方法、并联反馈和串联反馈及其判断方法、电流反馈和电压反馈及其判断方法。
    3、负反馈对电路的放大增益、通频带、增益的稳定性、失真、输入和输出电阻的影响。


    1、电路各元器件的作用,电路的用途、电路的特点。
    2、 电路的工作原理分析。如何放大差模信号而抑制共模信号。
    3、 电路的单端输入和双端输入,单端输出和双端输出工作方式。

专业文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,文库VIP用户或购买专业文档下载特权礼包的其他会员用户可用专业文档下载特权免费下载专业文档。只要带有以下“专业文档”标识的文档便是该类文档。

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取,非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档。

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取,非会员用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档。

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需要文库用户支付人民币获取,具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档。

共享文档是百度文库用户免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定。只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

  ③ 结论:输出电压正比于两个输入电压之差,该电路完成了减法运算。   该电路又可以看成差分运放电路。可由图(b)和(c)输出电压可看成是两个输入电压分别作用于差分式减法运算器又叠加而成。   故电路又称为减法器。   如果 = ,则 5.3 集成运算放大器   [例 5-1]?试写出图示电路的运算关系,已知   第二运放为差分输入减法器,运用叠加原理 。   解?第一运放为同相比例运放。   所以 5.3 集成运算放大器 作业: 1、画出加法器以及减法器的电路图? 2、电路如下图,试求: (1)前级由A1等构成的电路称为什么电路?当R1=R2时写出Vo1与 VI1之间的关系式? (2)当R1=R2时,写出Vo与VI1、VI2之间的关系式,且R3=R4=R5时, 若VI1=1V,VI2=0.2V,求Vo? ∞ ∞ R5 R2 R3 R1 R6 R7 R4 VI1 VI2 V0 V01 A1 A2   [例 5-2]?集成运算能作为反相器或电压跟随器使用吗?  集成运放能作为反相器使用,如图(a)所示。  集成运放也可作为电压跟随器,如图(b)所示。 5.3 集成运算放大器   2.信号转换电路   ① 电路组成   为输入端电阻;   为负载电阻;   为平衡电阻。   ② 信号转换原理   输入电路中, ,负载电流与输入电压成正比。 保持输入电压 恒定,则输出电流 也就稳定不变。 5.3 集成运算放大器   (1)电压/电流转换器   同相输入式电压/电流转换器电路如图所示。   由 有 电路如图所示。输出电压与输入电流成正比,如果输入电流恒定,只要阻值稳定,则输出电压也是恒定的。   (2)电流/电压转换器 5.3 集成运算放大器 、 为隔直电容,其容量足够大,近似交流短路。   (3)交流耦合放大器   反相交流耦合放大器如图(a)所示。同相交流耦合放大器如图(b)所示。 5.3 集成运算放大器 5.3 集成运算放大器   高输入电阻交流放大器如图所示。   用途:由集成运放构成的交流耦合放大器,在音频范围内有着广泛的用途。具有组装简单,调整方便等优点。   特点:这种放大器的直流工作点非常稳定,放大器的增益取决于元件的参数,反相交流放大器的放大倍数为 ;同相交流放大器的放大倍数为 。   (4)集成运放正弦波振荡器   用集成运放可组成性能优良的正弦波振荡器。图示为 RC 文氏电桥振荡器。 5.3 集成运算放大器 5.3 集成运算放大器   由于功放电路后级通常工作在大电流、高电压状态,因此在输出功率管的芯片内,由于过热而易遭损坏,目前常采用将功率管从芯片内搬走,而采用驱动电路的办法,使电路故障率明显下降。图示为典型的功率驱动电路。   (5)集成运放功率驱动电路   (1)电源极性接反的保护   1.集成运放的保护措施 5.3.4?集成运算放大器使用常识 5.3 集成运算放大器   保护原理:利用二极管的单向导电性,当电源极性正确时,它正常导通;一旦电源极性接反,二极管反偏截止,电源不通,保护了运放。   如图所示。主要用于高电源电压的场合。   无论是输入信号的极性是正是负只要超过二极管导通电压,则 VD1 或 VD2 中就会有一个导通,导通压降为 0.7 V 从而限制了输入信号的幅度,起到了保护作用。 5.3 集成运算放大器   (2)输入保护   保护电路如图所示。   (3)输出保护   若输入端出现过高电压,集成运放输出端电压将受到稳压管稳压值的限制,将其稳定在安全范围内。 5.3 集成运算放大器   保护电路如图所示。   2.集成运放常见故障分析   (1)不能调零   出现这种故障是输出电压处于极限状态,或接近正电源,或接近负电源。如果这是开环调试,则属正常情况。当接成闭环后,若输出电压仍在某一极限值,调零也不起作用,则可能是接线错误、电路上有虚焊点、或运放组件损坏。   (2)阻塞   现象:运放工作于闭环状态下,输出电压接近正电源或负电源电压极限值,不能调零,信号无法输入。   原因:输入信号过大或干扰信号过强,使运放内的某些管子进入饱和或截止状态。 5.3 集成运算放大器   排除方法:断开电源再重新接通,或将两个输入端短接一下即能恢复正常。   (3)自激   现象:工作不稳定,当人体或金属物靠近它时,表现更为显著。   排除方法:可重新调整 RC 补偿元件参数,加强正、负电源退耦或在反馈电阻两端并联电容等。   原因:RC 补偿元件参数不恰当,输出端有容性负载或接线太长等。 5.3 集成运算放大器 本

我要回帖

更多关于 差分放大电路详解 的文章

 

随机推荐