模电课件第八章信号运算与处理.pptVIP

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二、加法运算电路(P.330) 例1 例2:P.375—T8.1.1 三、减法运算电路(P.330) 利用差分式电路实现减法运算(P.331) 例1:P332例8.1.1 例2:P.377—T8.1.6 四、积分电路(P.333) 讨论: 例:电路如图,设电容器的初始电压uc=0,在0(+)时刻us从0上升到us,求输出电压uo经多长时间才能达到us幅度? 2、作波形转换用:将方波变换为三角波 已知电路及输入波形如图,电容器初始值为0,画出输出波形。 3、作移相器用 五、微分电路(P335) 归纳与推广(P.335—自学) 综合应用举例:P.382T8.1.17 8.3 对数与反对数运算电路(P.341—343) 8.5 有源滤波器(P.350~369) 三、有源滤波器 * 第八章 信号的运算与处理电路 8.1 比例电路 8.2 基本运算电路 8.3 对数和反对数电路 8.5 有源滤波器 本章讨论集成运放的基本应用电路——基本运算电路:比例、加法、减法、积分、微分运算。 注意(P.329):要注意输入方式,判断反馈极性,然后利用理想运放的基本概念——“虚断”、“虚短”、“虚地”来进行近似计算。 一、比例运算 同相比例运算 反相比例运算 如果Rf=0 ,同相比例电路为电压跟随器(uo=ui);反相比例电路为反相器(uo=-ui) 。 8.1 基本运算电路(P.329—336) 求:uo=f(us1、us2) 图中R为平衡电阻,R=R1//R2//Rf,R的值不影响计算结果。 此式为反相加法运算电路 1、求uo=f(us1、us2、us3 ); 2、如果R1=R2=R3=Rf1,R5=R6,求uo=f(us1、us2、us3 )。 解:A1为反相加法电路,A2为反相比例电路。 2、如果R1=R2=R3=Rf1,R5=R6,则: 该式实现常规的加法运算。 8.1.1 同相输入加法电路如图题8.1.1 所示,求输出电压uO。R1=R2=R3=Rf 时,uO=? 解:该电路为电压串联负反馈电路, 可先求VP,然后利用VN=VP,找到与 uo的关系,应用迭加原理: 利用同相比例电路的结果: 当R1=R2=R3=Rf 时,代入上式得: 1、求uo=f(us1、us2 ); 2、R1’=R1//Rf1,R2’=R2// R2// Rf2为平衡电阻,如果R1=Rf1、 R2=Rf2, 求uo=f(us1、us2、)。 解:A1为反相比例电路,A2为反相求和电路。 根据叠加原理: 当vi1单独作用时,vi2 = 0 vi2单独作用时,vi1= 0, 当vi1与vi2同时作用 : 若R3 = ?(开路),上式为: 为保证运放的两个输入端对地的电阻平衡,消除共模信号,要求两输入端电阻严格匹配,即满足: R1 = R2 ,Rf = R3上式为: 完成减法运算。 当R1 = R2 = Rf = R3时,有: vo = vi2 – vi1 利用差分式减法运算公式,得: 8.1.6 由运放组成的BJT电流放大系数β的测试电路如图题8.1.6所示,设BJT的VBE=0.7V。(1)求出BJT的c、b、e各极的电位值;(2)若电压表读数为200mV,试求BJT的β值。 解:(1)求BJT各极电位 运放A1的同相端电位:VP1=6V ∴ BJT的集电极电位: VC=VN1=VP1=6V 运放A2的同相端电位:VP2=0V ∴ BJT的基极电位: Vb=VN2=VP2=0V BJT的发射极电位: Ve=Vb-0.7=-0.7V (2)求BJT的β值 Ic=(V1-VN1)/R1=(12-6)÷(6×103)=1mA Ib=VO/R2=(0.2×10-3)÷(10×103)=0.02mA ∴ β=IC/ I b=1÷0.02=50 积分电路是一种应用广泛的运算电路,它不仅是组成模拟运算的基本单元电路,而且可利用积分电路进行延时、定时、矩形波、锯齿波发生以及构成积分式模 / 数转换等。 将反相比例电路中的反馈电阻Rf 改成电容 器C,就构成为积分电路。 设电容器C上的初始值为uc,求: uc=f(uc) 由此式可知: 1、uo 、us反相; 2、uo

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