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4.17(1),因IR2=IC3,所以(2)因单端输出,差模电压放大倍数为差模输入电阻:(3)静态时,Uo=10IC2R1=(10 0.1520)V=7V,输入信号U后,Uo=4V,则输出变化量Uo=(47)V= 3 V故 4.18 4.19 如表题解4.19所示。表题解 4.19输出方式双端输出单端输出输入方式双端输入单端输入双端输入单端输入电路差模电压放大倍数Aud共模电压放大倍数Auc0共模抑制比KCMR续表输出方式双端输出单端输出输入方式双端输入单端输入双端输入单端输入差模输入电阻Rid2(Rb+rbe)2(Rb+rbe)共模输入电阻Ric输出电阻Ro2RcRc4.20 理想运放的主要特点:开环差模电压放大倍数;输入阻抗Rid;输出阻抗;共模抑制比;带宽;转换速率;失调电压、失调电流及温漂均为零。由于实际运放的技术指标与理想运放的技术指标比较接近。在分析运放组成的电路时,用理想运放代替实际运放使分析计算大大简化,而带来的误差并不大,在工程计算中是完全允许的。但是若需要对运算结果专门进行误差分析时,则必须考虑实际运放的运放参数。因运算精度直接与实际运放的技术指标有关。4.21 理想运放工作在线性区的特点:u+=u,i+=i=0。理想运放工作在非线性区时的特点:当,uo= Uom,当时,Uo= +Uom,且i+=i=0。其中Uom是运放正向或反向的最 大值。当理想运放工作在线性区时,u=u+,即运放两个输入端之间的电压为零,但又不是短路,故称“虚短”;如果运放同相输入端接地时,u=u+=0,意味着反相输入端与地端等电位,但又非真正接地,故称“虚地”;因i+=i=0,理想运放的两个输入端不取电流,但又不是断开,故称“虚断”。4.22 (1)S1和S3闭合,S2断开时,电路为反相比例运算电路,。(2)S1和S2闭合,S3断开时,为差分放大电路,也称减法运算电路,。(3)S2闭合,S1和S3断开时,是电压跟随器,uO=ui。(4)S1、S2、S3都闭合时,也是反相比例运算电路,。4.234.24(1)因,故,uO正比于Rx。(2)当时,电压表满量程,即,则R1=。4.25 u=u+=ui,故,电流的大小与毫安表的内阻RM无关,只决定于输入电压ui。当微安表满刻度偏转时,被测电压Uimax=100R=100 mV。4.26(1)为反相比例电路如图题解4.26(a)所示。R1=。,故Rf=(2)为同相比例电路,如图题解4.26(b)所示。 (a) (b)图题解4.26,故4.27(1)Uc=U1=U1+=U2=6 V,Ub=U2=U2+=0,Ue=0.7 V,U1、U1+、U2、U2+分别是运放A1和A2的反相及同相输入端电压。(2),故4.28(1)(2)(3)4.294.30(1)由图可见,A1为积分器,A2为反相加法器,u1经A1反相积分后再与u1通过A2进行求和运算。(2)因则4.31(1),当uO= 5 V时输出波形图如图题解4.31(a)所示。(2)当t=10 ms时,当t=20 ms时,余类推,波形图如图题解4.31(b)所示。 (a)
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