其输出信号可以是输入信号加、减或微分、积分等数学运算的结果。由于早期应用于模拟计算机中用以实现数学运算,因而得名“运算放大器”。大部分的运放是以单芯片的形式存在。

运算放大器是一个内含多级放大电路的电子集成电路,其输入级是差分放大电路,具有高输入电阻和抑制零点漂移能力;中间级主要进行电压放大,具有高电压放大倍数,一般由共射极放大电路构成;输出极与负载相连,具有带载能力强、低输出电阻特点。

运放实际上是集成电路,里面的电路大概是这样的:

那三个口的叫什么?好像叫三极管来着,不管了,对于运放,再深点,你只知道虚短,虚短,足够了。

集成运放符号:

集成运放根据性能要求,可分为通用型和专用型。通用型的直流特性较好,性能上能够满足许多领域应用的需要,价格也便宜。专用型运放低功耗型与高输入阻抗型、高速型、高精度型及高电压型等等。虽然集成运放的产品种类很多,内部电路也各有差异,但从电路的中 总体结果上来看又有许多共同之处。它们实际上都是直接耦合的多级放大器,极高的电压放大倍数。通常都是由输入级、中间级、输出级和偏置电路四部分来组成。

仅仅是知道就可以了。反正运放是放在一个芯片里的,而不像电阻电容那样奇特。

运算放大器具有两个输入端和一个输出端,其中标有“+”号的输入端为“同相输入端”而不能叫做正端),另一只标有“一”号的输入端为“反相输入端”同样也不能叫做负端,如果先后分别从这两个输入端输入同样的信号(差动输入也称为差模输入,相位相反),则在输出端会得到电压相同但极性相反的输出信号:输出端输出的信号与同相输人端的信号同相,而与反相输入端的信号反相(就是刚好是波峰的时候是波谷)。

首先,运算放大器的放大倍数为无穷大,所以只要它的输入端的输入电压不为零,输出端就会有与正的或负的电源一样高的输出电压,没错就是这样,记住就行。解释是本来应该是无穷高的输出电压,但受到电源电压的限制。

如果同相输入端输入的电压比反相输入端输入的电压高,哪怕只高极小的一点,运算放大器的输出端就会输出一个与正电源电压相同的电压;

反之,如果反相输入端输入的电压比同相输人端输入的电压高,运算放大器的输出端就会输出一个与负电源电压相同的电压(如果运算放大器用的是单电源,则输出电压为零)。规矩就是这样定的。

其次,由于放大倍数为无穷大,所以不能将运算放大器直接用来做放大器用,必须要将输出的信号反馈到反相输入端(称为负反馈)来降低它的放大倍数。由于反相输入端与输出的电压是相反的,所以会减小电路的放大倍数,是一个负反馈电路,电阻Rf也叫做负反馈电阻。就是这样的。

同相放大器 反向放大器

电压跟随器是一种具有100%电压负反馈的放大器电路,其特点是输出电压的幅度和极性都与输入电压相同,所以叫跟随器。典型线路如图所示:

可以说是最简单,最直观的同相放大器了。

运放跟随器有输入阻抗高,而输出阻抗低的特性,一般来说,输入阻抗可以达到几兆欧姆,而输出阻抗低,通常只有几欧姆,甚至更低。

在电路中,电压跟随器一般做缓冲级(buffer)及隔离级。

因为,电压放大器的输出阻抗一般比较高,通常在几千欧到几十千欧,如果后级的输入阻抗比较小,那么信号就会有相当的部分损耗在前级的输出电阻中。

在这个时候,就需要电压跟随器进行缓冲。起到承上启下的作用。电压跟随器还可以提高输入阻抗,可以大幅度减小输入电容的大小,为应用高品质的电容提供保证。

但这些理解的意义不大。

“虚短”:等效短路,但不能视为短路。

“虚断”:等效断路,但不能视为断路。

运算放大器工作原理经典电路图一(反向放大器)
  图一运算放大器的同向端接地=0V,反向端和同向端虚短,所以也是0V(因为是反向等大电压,就姑且这么认为吧),反向输入端输入电阻很高(输入电阻很大,输出电阻很小,这是放大器的特性),虚断,几乎没有电流注入和流出(反向端的接口),那么R1和R2相当于是串联的,即流过R1的电流和流过R2的电流是相同的。

流过R1的电流I1 = (Vi - V-)/R1 (V-是反向端的接口的电压)

流过R2的电流I2 = (V- - Vout)/R2

求解上面的初中代数方程得Vout = (-R2/R1)*Vi 这就是传说中的反向放大器的输入输出关系式了。R2越大,R1越小 ,放的反向电压越大。

运算放大器工作原理经典电路图二(同相放大器)
  图二中Vi与V-虚短,则 Vi = V- ,因为虚断,反向输入端没有电流输入输出,通过R1和R2 的电流相等,设此电流为I,由欧姆定律得: I = Vout/(R1+R2) , Vi等于R2上的分压, 即:Vi = IR2 ,由abc式得Vout=Vi(R1+R2)/R2 这就是传说中的同向放大器的公式了。

12种经典放大器见下链接:

https://blog.csdn.net/qq_41069421/article/details/91396768

运算放大器 你想知道的都在这里相关推荐

  1. 引子 我想大家应该都很熟悉DNS了,这回在DNS前面加了一个D又变成了什么呢?这个D就是Dynamic(动态),也就是说,按照传统,一个域名所对应的IP地址应该是定死的,而使用了DDNS后,域名所对应

    引子 我想大家应该都很熟悉DNS了,这回在DNS前面加了一个D又变成了什么呢?这个D就是Dynamic(动态),也就是说,按照传统,一个域名所对应的IP地址应该是定死的,而使用了DDNS后,域名所对应 ...

  2. recycleView 滑动删除Item,拖拽切换Item,你想了解的都在这儿

    滑动删除Item,拖拽切换Item,你想了解的都在这儿 概述 如果上两篇对RecyclerView介绍后,依然没有引起你的兴趣,那么下面关于RecyclerView的使用我相信一定会让你如获珍宝.直接 ...

  3. 致首次创业者:如果做到了这三点,想不成功都难(转)

    致首次创业者:如果做到了这三点,想不成功都难 2015-12-27 21:14 24人阅读 评论(0) 收藏 举报 分类: 互联网(2) 创业(4) 编者按:Rob Hayes 是 First Rou ...

  4. 转载: 关于显著性检验,你想要的都在这儿了!!(基础篇)

    关于显著性检验,你想要的都在这儿了!!(基础篇) 无论你从事何种领域的科学研究还是统计调查,显著性检验作为判断两个乃至多个数据集之间是否存在差异的方法被广泛应用于各个科研领域.笔者作为科研界一名新人也 ...

  5. 【Python基础】关于日期特征,你想知道操作都在这儿~

    今日锦囊 特征锦囊:关于日期特征,你想知道操作都在这儿- ???? Index 字符串转日期 日期转字符串 13位的时间戳转 日期格式str 13位的时间戳转datetime 10位的时间戳转 日期格 ...

  6. 关于知识蒸馏,你想知道的都在这里!

    "蒸馏",一个化学用语,在不同的沸点下提取出不同的成分.知识蒸馏就是指一个很大很复杂的模型,有着非常好的效果和泛化能力,这是缺乏表达能力的小模型所不能拥有的.因此从大模型学到的知识 ...

  7. 院士:青年科学家5年内拿不出成果就面临淘汰,想坐‘冷板凳’都坐不了!

    在全国政协十三届三次会议第二次全体会议上,全国政协委员.科学院院士葛均波说:"要完善与基础研究特点相适应的保障.评价和激励机制,加大高校和科研机构保障性经费拨付力度,建立稳定支持自由探索的机 ...

  8. Nature重磅综述|关于RNA-seq,你想知道的都在这(续)

    生物信息学习的正确姿势 NGS系列文章包括NGS基础.在线绘图.转录组分析 (Nature重磅综述|关于RNA-seq你想知道的全在这).ChIP-seq分析 (ChIP-seq基本分析流程).单细胞 ...

  9. RNA-seq最强综述名词解释思维导图|关于RNA-seq,你想知道的都在这(续)

    前言 NGS系列文章包括NGS基础.转录组分析 (Nature重磅综述|关于RNA-seq你想知道的全在这).ChIP-seq分析 (ChIP-seq基本分析流程).单细胞测序分析 (重磅综述:三万字 ...

  10. 专家解惑 | 关于华为云盘古大模型,你想问的都在这里~

    本文分享自华为云社区<专家解惑 | 关于华为云盘古大模型,你想问的都在这里~>,原文作者:HWCloudAI. 4月25日,华为云发布盘古系列超大规模预训练模型,包括30亿参数的全球最大视 ...

最新文章

  1. .net框架读书笔记---引用参数(ref/out)
  2. android中shape的属性,android中shape的属性
  3. unity镜头边缘羽化_【后期修图】如何利用Ps中的自适应广角滤波器校正镜头失真?...
  4. thinkphp的增删改查
  5. 2017.10.11 network 网络扩容 思考记录
  6. 深入分析 iBATIS 框架之系统架构与映射原理【转】
  7. brew 安装软件能指定文件夹吗_Mac安装homebrew安装到指定目录
  8. 剖析Disruptor:为什么会这么快?(二)神奇的缓存行填充
  9. 老男孩Linux高薪运维23期完整版
  10. ubuntu 虚拟显示器制作
  11. AMOS分析技术:软件安装及菜单功能介绍;这次是视频教程
  12. 文献阅读-一种基于机器学习方法的海事监视雷达海杂波抑制方法
  13. oracle英文日期转换为中文,excel中文日期与英文日期如何转换
  14. 我走进了微缩的“物联国”
  15. 图片的质量压缩和二次采样
  16. 关于泰泽-泰泽官网介绍
  17. 企业级带库走向大型化、智能化
  18. 全球注意力缺陷多动障碍(ADHD)市场规模2021年大约为796亿元(人民币),预计2028年将达到1259亿元
  19. 联机棋类游戏《憋尿罐》实现源码
  20. This connection has been closed

热门文章

  1. 学信网忘记原手机号码的解决办法
  2. 基于python3的百度街景地图爬虫
  3. lamp平台构建和phpMyAdmin工具
  4. Unity - Projector - 实时[假]阴影
  5. 介绍requests+threading多线程爬虫,提取采用xpath 和正则两种,介绍线程锁
  6. PCB十六大可靠性测试,看看您的板是否经得起测试?
  7. 我的世纪佳缘线下的被骗经历。
  8. 我想健康富有聪明怎么导告_富有成效的远程工作(当您的心理健康说“否”时)
  9. php静态登录界面网页代码,css+html如何仿花瓣网实现静态登陆页面?(代码实例)...
  10. 计算机网络在信息时代的作用