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运放积分电路分析
如图为
积分运放电路
,当输入为最大值时,输出为零,此时输入无法通过电阻到 ...
答:
图中
运放
的
电路
组态为反相输入开路放大器(无负反馈),其增益为无穷大。只要微小信号就能进入负向饱和状态。当输入达到最大值时(平顶部分),放大器受控于此信号跳变为负向最大值(趋于负电压)。此时,如果叠加一个其它信号,只要不使方波降到零电位,放大器就仍旧保持负向饱和。也就相当于输不进...
运放电路
怎么
分析
啊?下图:高通滤波+
积分
吗?
答:
这个
电路
两者都不是 那么,只用电压
分析
就可以了 J1B闭合,输入端的电压为0V,不管这个
运放
的增益是多少,输出都是0V,0V放大多少倍都是0V 这可以算是一个低通滤波电路,并不是高通 设C3在某个频的交流信号下产生阻抗是RX,设RX和R4并联的值是R 这个电路的增益是1+R/R3,可以看出来,R越小,增益越...
积分电路
的模拟电路
答:
其频率特性为从低频到高频的-20dB/dec倾斜直线,故希望对高频率信号积分时要选择工作频率相应高的
运放
。图②是差动输入型
积分电路
,将两个输入端信号之差对时间积分。其输出电压Vout=1/C1R1∫(Vin2-Vin1)dt;若将图②的E1端接地,就变成同相输入型积分电路。它们的频率特性与图1电路相同。
运放电路分析
。为什么测试点信号波形是这样的?(PS:实际硬件电路也是如 ...
答:
输入方波的正半周则D5截止,U1C的输入电流由R6产生,注入电流不能通过反向的D4,却可以从C1通过导通的D3构成
积分电路
,输出波形按积分特性线性下降;当电压下降到低于-3V,D2、D3通断状态转换,R1扣除积分电容电流后的剩余值,转从D2走,D3截止,U1C开环,在输入正电流驱动下迅速下跳,直到D4...
对比用RC组成的
积分电路
,用集成运算放大器组成的积分电路有什么...
答:
主要是
电路
性能较好。因
运放
的放大倍数、共模抑制比高,输入阻抗高而输出阻抗低,对信号源的影响小,负载驱动能力较强,在电路中容易匹配。缺点是电路稍复杂,成本较高,要为运放提供电源。
运放电路
的原理
答:
【
运放电路
的原理】运放如图有两个输入端a(反相输入端),b(同相输入端)和一个输出端o。也分别被称为倒向输入端非倒向输入端和输出端。当电压U-加在a端和公共端(公共端是电压为零的点,它相当于电路中的参考结点。)之间,且其实际方向从a 端高于公共端时,输出电压U实际方向则自公共端指向...
基于LM358的
运放电路分析
答:
第一级
运放
对NTC的电压和电位器的电压进行差分放大,当温度升高NTC电阻减小,差值也减小。第二级运放看起啦是个
积分电路
,又进行了一次放大,但你这里都是直流信号,不知道这么接有什么用,最多就是开关延时了一下而已,后面的三极管就当开关用了。有电流就导通,导通后继电器接地吸合,没电流继电器弹开...
运放积分电路
中负反馈加电阻对波形有什么影响?
答:
反馈电阻Rf的作用可以使放大器工作稳定、工作频率加宽。如不加Rf输出的波形是削顶的,加了Rf可以改善波形了。
积分电路
求积分时间
答:
R1没画,就认为是应该接在在负输入端,忘记画了 图中
运放
负输入端为虚地,因此输入电流I=Ui/R1=-0.1mA,根据 I=C*(dUc/dt)得Uc=1/C*∫Idt=I*t/C 又Uc=-Uo 因此Uo=10V时,Uc=-10V,t=0.1s
积分
微分
电路
的特点
答:
把一电容串一电阻于电路中,输入为方波,在电容上电压输出是积分,电阻上的电压输出就是微分。微分电路可把矩形波转换为尖脉冲波,主要用于脉冲电路、模拟计算机和测量仪器中,以获取蕴含在脉冲前沿和后沿中的信息,例如提取时基标准信号等。
积分电路
使输入方波转换成三角波或者斜波,主要用于波形变换、放大...
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