运算放大器的
实验六 集成运算放大器的基本应用 ─ ─模拟运算电路 一、实验目的 1、研究由集成运算放大器组成的比例、加法、减法和积分等基本运算电路的功能。第5章 含有运算放大器的电阻电路。5.1 运算放大器的电路模型。实验四 集成运算放大器的应用(三)。低噪声集成运算放大器 放大电路噪声分析。集成运算放大器电路的噪声。
运算放大器的Tag内容描述:<p>1、实验三 运算放大器 在信号处理中的应用 一、光电检测中模拟信号的处理方法 方案1:直流放大方案 由于直流存在漂移、低频噪声、杂散背景 光干扰等,给测量带来误差。 光源光电传感器直流放大器后处理 光电倍增管 光电二极管等 数据采集 显示 记录 传输等 直流或 缓变电信号 方案2:交流放大方案 该方案克服了直接直流 放大的缺陷。 光源光电传感器 交流-直流放大 后处理 数据采集 显示 记录 传输等 电机 机械调制盘(斩波器) 二、交流直流放大电路 线性检波器 有源滤波器 低通滤波器 1234 1 2 3 4 取直流分量输出 漂移、通带外的噪 声和杂。</p><p>2、l 电子信息系统是如何组成的? l 如何实现模拟信号的数学运算? l 如何判断电路是否是运算电路?有哪些基本运算电路? l 怎样分析运算电路的运算关系? l 什么是理想运放?指标参数有哪些特点? 第五章 信号运算电路 1、电子信息系统的组成 5.0 概 述 图5.1.1 电子信息系统的示意图 信号的 采集 信号的 预处理 信号的 加工 信号的 执行 利用集成运放作为放大电路,引入各种不同的反馈,就 可以构成具有不同功能的实用电路。 2、理想运放的特性 在分析各种实用电路时(其输出电压与输入电压的函数关 系),考虑运放处于线性工作范围,一般。</p><p>3、实验四 集成运算放大器的基本应用 一、实验目的 1、加深对集成运算放大器的理解; 集成运算放大器(简称运放)是一种高电压放大倍数的直接耦合放大器。它工 作在放大区时,输入和输出呈线性关系,所以它又被称为线性集成电路。 2、了解集成运算放大器的基本应用 3、掌握基本运算放大器电路的测量方法。 二、实验原理 集成运算放大器按照输入方式可以分为同相、反相、差分三种接法,按照 输入电压与输出电压的运算关系可以分为比例、加法、减法、积分、微分等 ,输入方式和运算关系组合起来,可以构成各种运算放大器。 1、反相放大器 反馈。</p><p>4、模电实验及课程设计集成运算放大器的综合设计与应用2014-12-13集成运算放大器的综合设计与应用一、实验要求:使用一片通用四运放芯片LM324 组成电路框图见图1,实现下述功能:图11. 使用低频信号源产生 的正弦波信号,加至加法器输入端。2. 自制三角波产生器产生的类似三角波信号,并加至加法器的另一输入端。3. 自制加法器,使其输出电压。4. 自制选频滤波器,滤除频率分量,得到峰峰值等于6V 的正弦信号用示波器观察无明显失真。5. 将和 送入自制比较器,其输出在负载上得到峰峰值为1V 的输出电压。二、电路设计及参数计算:1) 类三角波。</p><p>5、6.2 集成运放性能参数及对应用电路的影响 6.4 集成电压比较器 *6.3 高精度和高速宽带集成运放 6.1 集成运放应用电路的组成原理 第 6 章 集成运算放大器及其应用电路 6.1 集成运放应用电路的组成原理 根据集成运放自身所处的工作状态,运放应用电路分: 线性应用电路和非线性应用电路两大类。 q 线性应用电路 - + A Z1 Zf vovs1 vs2 i Z1 或 Zf 采用非线性器件(如三极管),则可构成对数、反 对数、乘法、除法等运算电路。 Z1 或 Zf 采用线性器件(R、C),则可构成加、减、积分、 微分等运算电路。 组成:集成运放外加深度负反馈。 因负反馈。</p><p>6、第六章 集成运算放大器及其应用电路集成运算放大器及其应用电路 6.3 6.3 集成电压比较器集成电压比较器 6.2 6.2 集成有源滤波器集成有源滤波器 6.1 6.1 集成运放应用电路的组成原理集成运放应用电路的组成原理 6.1 6.1 集成运放应用电路的组成原理集成运放应用电路的组成原理 根据集成运放自身所处的工作状态,运放应用电 路分:线性应用电路和非线性应用电路两大类。 q 线性应用电路 Z1或Zf采用非线性器件(如三极管),则可构成对 数、反对数、乘法、除法等运算电路。 Z1或Zf采用线性器件(R、C),则可构成加、减、积 分、微分等运算电路。</p><p>7、9模拟电路实训项目四:比例运算放大电路的装配与调试一、电路原理图图4-1电路原理图二、实训条件(1)元器件清单序号名称型号规格数量元件标号1电阻5101R12电阻1K7R2 R3 R5 R8 R10 R11R123电阻20K1R44电阻7501R65电阻5.1K1R76电阻5101R97电容220F/16V2C1 C28集成电路LM3241IC其他:印制电路板,电源导线若干等(2)工 具: 电烙铁、烙铁架、焊锡丝、实验操作台(3)仪器仪表:万用表、低频信号发生器、交流毫伏表、示波器三、技能标准:工艺规范描述读图元器件检测装配焊接调试步骤1: 读图 根据电路原理图和装配图的对应关系找出各个元器件所。</p><p>8、模拟电路基础课程设计课题名称___集成运算放大器的应用___班 级_______09电信(1)班______姓 名__________陈先樑___________学 号__________090303015__________指导教师__________吴志伟____________日 期_______20112012上学年____集成运算放大器的应用摘要使用一片通用四运放芯片LM324组成电路实现下述功能:使用低频信号源产生,的正弦波信号,加至加法器的输入端,加法器的另一输入端加入由自制振荡器产生的信。</p><p>9、第6章 集成运算放大器的应用 u 6.1 运算电路 u 6.2 有源滤波器 u 6.3 电压比较器 u 本章小结 第6章 集成运算放大器的应用 集成运放作为通用性器件,它的应用十分广泛。以集成运为放核心部 件,在其外围加上一定形式的外接电路,即可构成各种功能的电路,例如 能对信号进行加、减、微分和积分的运算电路,滤波电路、比较电路以及 波形产生和变换电路等等。 在第5章已经讨论过,集成运放有线性和非线性两个工作区域,因此在分 析具体的集成运放应用电路时,首先判断运放工作在线性区还是非线性区 ,再运用线性区和非线性区的特点分析电路的。</p><p>10、模 拟 电 子 技 术 集成电路运算放大器的线性应用 第 六章 小结 6.1 一般问题 6.2 基本运算电路 6.3 对数和指数运算电路 6.4 集成模拟乘法器 6.5 有源滤波电路 模 拟 电 子 技 术 运算放大器的两个工作区域(状态) 1. 运放的电压传输特性 : 设:电源电压VCC=10V。 运放的AVO=104 Ui1mV时,运放处于线性区。 AVO越大,线性区越小, 当AVO时,线性区0 6.1一般问题 模 拟 电 子 技 术 2.理想运算放大器 : 开环电压放大倍数 AV0= 差摸输入电阻 Rid= 输出电阻 R0=0 为了扩大运放的线性区,给运放电路引入负反馈: 理想运放工作在线性区的条。</p><p>11、湖北文理学院13自动化模拟电子技术研究论文运算放大器的研究及仿真所属学院:物理与电子工程学院所在班级:自动化1311提交者:运算放大器的研究及仿真引言:模拟运算放大器从诞生至今,已有40多年的历史了。最早的工艺是采用硅NPN工艺,后来改进为硅NPN-PNP工艺。后来进一步的加入了结型场效应管工艺。再后来MOS管技术成熟后,模拟运算放大器有了质的飞跃。一、 运算放大器的分类1根据制造工艺分类 根据制造工艺,目前在使用中的集成模拟运算放大器可以分为标准硅工艺运算放大器、在标准硅工艺中加入了结型场效应管工艺的运算放大器、在标。</p><p>12、电路基础课程论文1电路基础论文运算放大器的深入研究与探讨XXX摘要:本文主要介绍有关运算放大器的发展历史、基本的原理以及一些简单的应用,发展历史主要主要简介其个阶段的的研究成果。原理涉及到运放的组成,性能指标,特性及理想运算放大器,之后根据理想运放的一些特性,阐述了运算放大器简单的应用及简单的运算电路。关键字:运算放大器,运算放大器的发展历史,运算放大器的原理,运算放大器的应用。Abstract:thispapermainlyintroducesthedevelopmenthistoryofoperationalamplifiers,basi。</p><p>13、UNIT 2A: The Operational AmplifierOne problem with electronic devices corresponding to the generalized amplifiers is that the gains, Au or A, depend upon internal properties of the two-port system (p, fl, R, Ro, etc.)? This makes design difficult since these parameters usually vary from device to device, as well as with temperature. The operational amplifier, or Op-Amp, is designed to minimize this dependence and to maximize the ease of design. An Op-Amp is。</p><p>14、1 正弦波振荡电路 2 非正弦波振荡电路 第二部分 由集成运放组成的 波形发生器 1 正弦波振荡器 1.1 正弦波振荡器的组成 1.2 产生正弦波振荡的条件 1.3 起振条件和稳幅环节 1.4 RC文氏桥正弦波振荡器 其中选频网络由R、C和L、C或石英 晶体等电抗性元件组成。振荡器也常因此 而命名。 1.放大电路 2.正反馈网络 3.选频网络 4.稳幅电路 1.1 正弦波发生电路的组成 AF = A+ F= 2n 图11.01 振荡器的方框图 1.2 产生正弦波的条件 右图所示电路若满足: 振荡条件: 幅度平衡条件: 相位平衡条件: 则电路产生振荡 起振条件: 1.3 起振条件和稳幅环节。</p><p>15、2.1 集成电路运算放大器 2.2 理想运算放大器 2.3 基本线性运放电路 2.4 同相输入和反相输入放大电 路的其他应用 2.1 集成电路运算放大器 1. 集成电路运算放大器的内部组成单元 图2.1.1 集成运算放大器的内部结构框图 2.1 集成电路运算放大器 1. 集成电路运算放大器的内部组成单元 图2.1.2 运算放大器的代表符号 (a)国家标准规定的符号 (b)国内外常用符号 2. 运算放大器的电路模型 图2.1.3 运算放大器的电路模型 通常: 开环电压增益 Avo的105 (很高) 输入电阻 ri 106 (很大) 输出电阻 ro 100 (很小) vOAvo(vPvN) ( V vO V ) 。</p><p>16、集成运算放大器的基本应用() 有源滤波器 学号:20134470104姓名:蒋田指导老师:陈文光一、实验目的1、 熟悉用运放、电阻和电容组成有源低通滤波、 高通滤波和带通、带阻滤波器。2、 学会测量有源滤波器的幅频特性。二、实验原理(a)低通 (b)高通(c) 带通 (d)带阻图91四种滤波电路的幅频特性示意图由RC元件与运算放大器组成的滤波器称为RC有源滤波器,其功能是让一定频率范围内的信号通过,抑制或急剧衰减此频率范围以外的信号。可用在信息处理、数据传输、抑制干扰等方面,但因受运算放大器频带限制,这类滤波器主要用于低频范围。</p><p>17、OTA运算放大器的设计院系:信息科学技术学院专业:集成电路工程姓名:李扬 23120091152677郑礼炳 23120091152684OTA运算放大器的设计根据老师的要求,本例中的运算放大器的设计指标如下:工作电源电压: 3.3V直流开环增益: 80dB增益带宽: 40MHZ摆率: 40V/us共模抑制比: 70dB共模输入范围: 02.4V负载电容CL: 1pF由于设计的运算放大器的电压增益在80dB以上,并且要求共模输入范围从0V开始,故本设计采用了折叠式共源共栅电路和一个简单放大器级联的结构来设计所需的电路。电路结构如下图所示:首先计算补偿电容Cc的最小值:Cc(2.2/10)(。</p>