课程小论文 ——集成运算放大电路在实际工程中的应用

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同相输入比例运算电路 执讲人;李先知 组 别: 电子电工组 丰县职教中心 制作.
湖南文理学院电气与信息工程学院自动化教研室
课程小论文—— 题目——三极管放大电路分析方法总结——常见电路的动态分析
CTGU Fundamental of Electronic Technology 2 运算放大器.
电子技术 模拟电路部分 第四章 差动放大器与 集成运算放大器.
7.1 概述 7.2 基本运算电路 7.3* 模拟乘法器及其应用 7.4 有源滤波电路 7.5* 电子信息系统预处理中所用放大电路.
CTGU Fundamental of Electronic Technology 9 信号处理与信号产生电路.
第七章 信号的运算与处理电路 7.1 比例电路 7.2 基本运算电路 7.3 对数和反对数电路 7.4 集成模拟乘法器 7.5 有源滤波器.
第五章 模拟集成电路基础 集成电路运算放大器中的电流源 差分式放大电路 集成运算放大器.
项目4 温度指示器的制作与 调试 每当季节更替,气候变化时,令人想回忆过去的往事。利用集成运放的应用电路,制作一款温度指示器,随时陪伴在你的身边,让你觉得总有“人”关心你,提示你“寒”“暑”间的温度变化。其实,时至今日,集成运放在各种放大器、比较器、振荡器、信号运算电路得到了广泛应用,成为一种通用性很强的基本集成电路。
4.3 集成运算放大器 集成运放的组成 4.3.2集成运放的基本特性 4.3.3放大电路中的负反馈
运算放大器与受控电源 实验目的 实验原理 实验仪器 实验步骤 实验报告要求 实验现象 实验结果分析 实验相关知识 实验标准报告.
6.1基本运算放大电路 6.2集成运算放大器组成的运算电路在实际工程中的应用
现代电子技术实验 4.11 RC带通滤波器的设计与测试.
第 11 章 运算放大器 11.1 运算放大器简单介绍 11.2 放大电路中的负反馈 11.3 运算放大器在信号方面的应用
第七章 集成运算放大器 第一节 直接耦合放大电路与差动放大电路 第二节 集成运算放大器简介 第三节 集成运放在信号运算电路中的应用
第12章 集成运算放大器 本章主要内容 本章主要内容有三个方面:一是介绍集成运算放大器的基本组成、传输特性、主要参数、理想化模型以及它的分析依据;二利用运算放大器构成各种应用电路,如信号运算电路、信号处理电路等;三是介绍运算放大电路中的负反馈和负反馈对放大电路工作性能的改善。
图4-1 带有电压串联负反馈的两级阻容耦合放大器
西华大学《模拟电子技术》示范课 制作人:魏仁伟 刘筱龙 序号:9 、65 组号:[x] 一七年十二月制
集成运算放大器的放大特性.
运算放大器 ——有源、多动能、集成电路.
模拟电子技术 吴晓燕.
时序逻辑电路实验 一、 实验目的 1.熟悉集成计数器的功能和使用方法; 2.利用集成计数器设计任意进制计数器。 二、实验原理
实验六 积分器、微分器.
电子技术基础模拟部分 1 绪论 2 运算放大器 3 二极管及其基本电路 4 场效应三极管及其放大电路 5 双极结型三极管及其放大电路
第二章 双极型晶体三极管(BJT).
确定运放工作区的方法:判断电路中有无负反馈。
第6章 第6章 直流稳压电源 概述 6.1 单相桥式整流电路 6.2 滤波电路 6.3 串联型稳压电路 上页 下页 返回.
第7章 集成运算放大电路 7.1 概述 7.4 集成运算放大器.
国家工科电工电子基础教学基地 国 家 级 实 验 教 学 示 范 中 心
10.2 串联反馈式稳压电路 稳压电源质量指标 串联反馈式稳压电路工作原理 三端集成稳压器
集成运算放大器 CF101 CF702 CF709 CF741 CF748 CF324 CF358 OP07 CF3130 CF347
晶体管及其小信号放大 -单管共射电路的频率特性.
第三章:恒定电流 第4节 串联电路与并联电路.
晶体管及其小信号放大 -单管共射电路的频率特性.
第16章 集成运算放大器 16.1 集成运算放大器的简单介绍 16.2 运算放大器在信号运算方面的应用
西华大学《模拟电子技术》示范课 主讲: 吴昊 序号: 肖滟琳 组号:[ 周宇 一八年十一月制
PowerPoint 电子科技大学 R、C、L的相位关系的测量.
实验二 射极跟随器 图2-2 射极跟随器实验电路.
第三章 放大电路的频率响应 3.1 频率响应的一般概念 3.2 三极管的频率参数 3.3 单管共射放大电路的频率响应
西华大学《模拟电子技术》示范课 主讲:伍欣怡 唐琳 蒋晓青 序号: 组号:27 一八年十二月制
西华大学《模拟电子技术》示范课 制作人:胡秋宇 杨清 序号: 组号:11 一八年十二月制
同相输入端的输入信号与输出信号相位相同; 反相输入端的输入信号与输出信号相位相反。
现代电子技术实验 波形发生器 实验目的 方案设计 单元电路 调整测试.
§2.5 二极管应用电路 §2.5.1 直流稳压电源的组成和功能 整 流 电 路 滤 波 电 路 稳 压 电 路 u1 u2 u3 u4
第 8 章 直流稳压电源 8.1 概述 8.2 稳压管稳压电路 8.3 具有放大环节的串联型稳压电路 8.4 稳压电路的质量指标.
第7讲 有源滤波器 基本概念与定义 一阶有源滤波器 二阶有源滤波器.
集成与非门在脉冲电路中的应用 实验目的 1. 了解集成与非门在脉冲电路中 的某些应用及其原理。 2. 学习用示波器观测波形参数与
第五章 含有运算放大器的电阻电路 内容提要 运算放大器的电路模型 理想运放的两条重要规则 含理想运放电路的分析要点 几个典型电路。
调幅与检波的研究 实验目的 实验原理 实验内容 注意事项.
确定运放工作区的方法:判断电路中有无负反馈。
实验一 单级放大电路 一、 实验内容 1. 熟悉电子元件及实验箱 2. 掌握放大器静态工作点模拟电路调试方法及对放大器性能的影响
模拟电子技术基础 第十讲 主讲 :黄友锐 安徽理工大学电气工程系.
现代电子技术实验 集成运算放大器的放大特性.
信号发生电路 -非正弦波发生电路.
负反馈放大器 教师:褚俊霞.
电工电子技术实验 电工电子教学部.
第12章 555定时器及其应用 一. 555定时器的结构及工作原理 1. 分压器:由三个等值电阻构成
实验7.1 单管放大器的研究与测试 ……………… P167 国家工科电工电子基础教学基地 国 家 级 实 验 教 学 示 范 中 心
西华大学《模拟电子技术》示范课 主讲:胡秋宇 杨清 序号:71 60 组号:13 一八年十二月制
9.5 差分放大电路 差分放大电路用两个晶体管组成,电路结构对称,在理想情况下,两管的特性及对应电阻元件的参数值都相同,因此,两管的静态工作点也必然相同。 T1 T2 RC RB +UCC + ui1  iB iC ui2 RP RE EE iE + uO  静态分析 在静态时,ui1=
第6章 集成运算放大器及其应用 集成电路是一个不可分割的整体,具有其自身的参数及技术指标。模拟集成电路种类较多,本章主要介绍集成运算放大器,最后简要介绍了音频放大器、乘法器及三端稳压器。
课程小制作 ——三极管分压式共射极放大电路
第 10 章 运算放大器 10.1 运算放大器简单介绍 10.2 放大电路中的负反馈 10.3 运算放大器在信号运算方面的应用
§4-3 集成运放的线形应用 学习要点: 低、高通滤波器电路结构及伏-频曲线 低、高、带通滤波器参数计算.
西华大学《模拟电子技术》示范课 制作:李然 余鉴霖 刘明睿 序号 :【119】【132】【135】 主讲:刘明睿 一二年十一月制
西华大学《模拟电子技术》示范课 主讲:何旭 宋叶帆 序号:[23 54] 组号:[003] 一七年十一月制
9.6.2 互补对称放大电路 1. 无输出变压器(OTL)的互补对称放大电路 +UCC
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课程小论文 ——集成运算放大电路在实际工程中的应用 西华大学《模拟电子技术》示范课 制作:杨杭陈 张邦明 李逐云 序号:[34][35][36] 组号:[10] 一二年十二月制

测量放大器 该测量放大器总的电压放大倍数为: Av = -R6/R4*(1+2*R2/R1) 在自动控制和非电量测量系统中,常用各种传感器将非电量(如:温度、应变、压力等)的变化转化为电压信号,然后再输入系统.由于这些非电量的变化经常是比较缓慢的,所以导致产生的电信号的变化量常常很小(一般只有几毫伏到几十毫伏)这就需要将电信号放大。 该测量放大器总的电压放大倍数为: Av = -R6/R4*(1+2*R2/R1) 在测量放大电路中,R4、R5、R6、R7四个电阻必须采用高精密的电阻,并且要精确匹配,否则不仅给放大器的增益带来误差,而且将降低整个电路的共模抑制比。 图1 测量放大器电量原理图

有源低通滤波器 (1) 一阶有源低通滤波器 如果在RC低通电路的输出端接入一个由集成电路构成的同相比例运算电路,就构成了一阶有源低通滤波器。 图2 一阶有源低通滤波电路图 图3 一阶有源低通阶通滤波器幅频特性

有源低通滤波器 (2) 二阶有源低通滤波器 二阶有源低通滤波器是在一阶滤波器的基础上再加一级RC低通滤波电路。 图4 二阶有源低通滤波电路图 图5 二阶有源低通滤波器幅频特性

有源高通滤波器 只要将低通滤波器中的滤波电阻R和滤波电容C互换位置,即可得到高通滤波电路。 图6 有源高通滤波电路 图7 有源高通滤波器幅频特性

有源带通滤波器   带通滤波器的作用是只允许某一频率范围的信号通过,这种滤波器有两个截止频率,即上限截止频率和下限频率。在两个频率之间形成一个通带BW.带通滤波器在输入回路的第一级采用有RC组成是低通滤波电路,第二级采用由R2和C组成的高通滤波电路。 图9 有源带通滤波器电路幅频特性 图8 有源带通滤波器电路

精密整流电路 图10 精密半波整流电路 图11 精密全波整流电路   由于PN结死区电压的存在,当信号比较弱时,单纯用二极管组成的整流电路就不能输出信号。将二极管和集成运算放大器结合起来,可以实现对微弱信号的整流,在信号检测和自动化控制系统中有着广泛的应用,尤其在航天领域(信号极其微弱)不采用精密整流电路是无法检测出信号的。  图10 精密半波整流电路 图11 精密全波整流电路

电压比较器   电压比较器是一种将输入电压与参考电压进行比较的电路,当输入电压大于或小于参考电压时,输出电压将会翻转,由高电平或低电平变为低电平或高电平。   图12 过零比较器 图12 过零比较器 图12 过零比较器 图13 过零比较器传输特性

单门限电压比较器 图14 同向输入单门限电压比较器 图15 同相单门限电压比较器传输特性 图14 同向输入单门限电压比较器 图14 同向输入单门限电压比较器  图15 同相单门限电压比较器传输特性

迟滞比较器   单限门电压比较器在工作时,由于只有一个翻转电压,如果输入电压在门限电压附近受到微小变化时,就会导致比较器输出状态的改变,发生错误的翻转。为了克服这一缺点,就将比较器的输出端与输入端之间引入有R1和R2构成的电压串联正反馈,使运放同相输入的电压随输出电压而变.输入电压接运放的反向输入端,参考电压经R2接运放的同相输入端,构成迟滞比较器。 图16 迟滞电压比较器

谢谢,请多指正!