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7.6 信号的运算与处理电路 7.6.1基本运算电路 2)微分电路 如图7-36所示,将积分电路的电阻与电容互换就是微分电路。 下一页 上一页 7.6 信号的运算与处理电路 7.6.1基本运算电路 5.对数和指数运算电路 1)对数运算 如图7-37所示。 下一页 上一页 7.6 信号的运算与处理电路 7.6.1基本运算电路 2)指数运算电路 如图7-38所示,此电路为指数运算电路。在理想运放条件下得ii=if,运用“虚地”和“虚断”的概念可得 下一页 上一页 7.6 信号的运算与处理电路 7.6.2有源滤波电路 1.基本概念 运算放大器的一个最常见的应用是作为有源滤波电路。图7 -39为低通滤波电路的理想幅频特性。 2.低通滤波电路 图7-40为一阶低通滤波电路,该电路让输入信号中的低频信号通过,而将高频信号阻隔掉。 下一页 上一页 7.6 信号的运算与处理电路 7.6.2有源滤波电路 下一页 上一页 7.6 信号的运算与处理电路 7.6.2有源滤波电路 3.高通滤波电路 高通滤波电路用来让输入信号中的高频成分通过,而将低频成分阻隔掉。图7-41为二阶高通滤波电路。 4.带通滤波电路和带阻滤波电路 1)带通滤波电路 组成带通滤波电路的形式有多种,可将上述的高通滤波电路和低通滤波电路串联起来使用,如图7-42所示。 也可以用一个运放来完成该功能,如图7-43所示,其中心频率为 下一页 上一页 7.6 信号的运算与处理电路 7.6.2有源滤波电路 2)带阻滤波电路 带阻滤波电路的功能和带通滤波电路的功能正好相反,其电路形式也较多。图7-44为一双T网络带阻滤波电路。其中T型低通滤波电路的截止频率一定要小于高通滤波电路的截止频率。 图7-44中R/2电阻和运算放大器的输出端成正反馈形式,可以使带阻滤波电路的选频特性更好。 下一页 上一页 7.6 信号的运算与处理电路 7.6.3电压比较器 1.简单电压比较器 图7-45为一非过零电压比较器。 改变UR的值,就改变了输出矩形波的占空比,如图7-46所示。 如果上述电路的UR = 0时,则被称之为过零比较器,输入信号和输出信号如图7-47所示。 2.滞回比较器 为了增强比较器的抗干扰性,可将电路连成具有滞回特性的电压比较器,如图7-48所示,也可称之为施密特触发器。 下一页 上一页 7.6 信号的运算与处理电路 7.6.4集成运放应用中的一些实际问题 1.集成运放的电源 集成运放所加的电源有单电源和双电源之分,使用时应弄清楚。 2.输入端外加电阻及反馈电路 对不同的运放,外接电阻值的大小有不同的要求,但一般输入端外加电阻和输出端的反馈电阻以十几千欧以上的阻值为益,电阻太小,电路不能正常工作。 3.保护问题 在应用时应注意对集成运放的保护,如在两输入端并联两个正负极性并接的二极管,以防止输人电压过压,在输出端加限流电阻,以防止过流。 上一页 返 回 小结 (1)动放大器是解决直接藕合放大器产生零点漂移问题的最好办法。衡量差动放大器解决零点漂移能力的主要指标是共模抑制比KCMRR。 (2)集成运放是一个具有高增益的直接藕合多级放大器,其输入级一定是差动放大器,它具有很高的质量指标。 (3)集成运放有两个工作区:线性区和非线性区。 (4)集成运放线性应用电路的结构特点是外部带有负反馈网络;集成运放工作于线性区时,输出电压与输入电压成正比;电路特点是两输入端电位相等(虚短)、两输入端输入电流为零(虚断)。 (5)常用的运放线性应用电路有:比例运算电路(即放大器)、求和电路、积分电路、微分电路、对数及指数运算电路、峰值检测电路等。 (6)比较器中的运放,多数是开环或带有正反馈的,极少带有负反馈。 返 回 图7-1 集成运放原理 返 回 图7-2 零点漂移 返 回 图7-3 差动放大电路基本形式 返 回 图7-4 差动放大电路的两种输入信号 返 回 图7-5 典型差动放大电路 返 回 图7-7 差模信号等效电路 返 回 图7-8 两种共模信号接入电路 返 回 图7-10恒流源的电流、电压特性 返 回 图7-11恒流源差动放大电路 返 回 图7-12 差动电路四种按法 返 回 图7-14 镜像电流源 返 回 图7-15威尔逊电流 返 回 图7-16 微电流源 返 回 图7-17 多路偏置电流源 返 回 图7-19 有源负载共射放大电路 返 回 图7-20 F007的电路原理图 返 回 图7-21 F007偏置电路 返 回 图7-22 F007的输入级 返 回 图7-23 F007的中间级 返 回 图7-24 F007的输出级 返 回 图7-

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