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基础电路
[图文]
低失真AGC放大器(AD824)
2010-01-21
在通信、自控和遥测等系统中需要有低失真的自动增益控制电路。如图所示为低失真AGC放大器。A1为放大器,A2为电压跟随器,它作为隔离级,为放大器A1引入反馈。(a)中的集成运放可根据实际需要作适当选取。若希望采用...
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[图文]
INA102构成的电阻电桥放大电路
2010-01-20
在数据采集系统中,大量使用了电阻电桥作为把非电量变换为电信号的变换电路。图(a)所示电路为由INA102集成芯片组成的电阻电桥放大电路。该电路的电压放大倍数为1000,所以其输出电压为Vo=1000(e2-e1)。为了抑制交流...
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[图文]
普通低噪声宽带放大电路(OPA101)
2010-01-20
某些集成运放电路的增益带宽之积比较小(约为l~2MHz),输入噪声高,转换速率即压摆率低(约为0.5V/μs)。增益带宽之积小是因运算放大器内部输入级电平移位三极管产生的相移过大造成的,转换速率低是因输入级发射...
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[图文]
高运算放大器3583构成的高压输出的放大电路
2010-01-20
如图所示为高压输出的放大电路。高运算放大器3583芯片电源电压范围是±50~±150V,输出电压Vo的范围是±40~±140V。由电路可知,其电压放大倍数Av=1 R2/R1,输出电流最大可达±7...
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[图文]
输入信号可达±100V电压跟随器(INA106)
2010-01-20
般的集成运放,当输入信号过大时,可能造成集成芯片损坏,即使集成芯片不被损坏,其工作状态也早已进入非线性区。图(a)所示电路的输入信号达到±l00V时仍能正常工作,输入电压Vi加至引脚3。该电路为同相输入...
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[图文]
OPA128构成的电荷放大器
2010-01-20
所谓电荷放大器是指用于放大来自压电器件的电荷信号的放大电路。这类放大电路的信号源的内阻抗极高,同时其电荷信号又很微弱,信号源形成的电流仅为pA级,因而要求电荷放大器具有极高的输入电阻和极低的偏置电流,...
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[图文]
LM107构成的增益正负值可线性调整的放大电路
2010-01-20
如图所示为增益正负值可线性调整的放大电路。该电路能够方便快捷地改变输出与输入电压之间的相位关系,即改变电压放大倍数的正、负号,同时还能在较大范围内线性调节电压放大倍数的大小。 图(a)为差动输入切换电路...
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[图文]
OPA2111BM构成的自动校零放大器
2010-01-20
如图所示为自动校零放大电路。OPA2111偏流极低(≤±4pA),建立时间极短(1μs建立至0.01%精度),噪声很小(8nV/(Hz)1/2、10kHz),经自动校零可使失调电压低于5μV,零漂≤0.028μV/C,折算到输入端...
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[图文]
μA709构成的可变增益差动放大电路
2010-01-20
如图所示为μA709构成的可变增益差动放大电路。该电路的最大优点是在保持共模抑制比KCMR不变的前提下,可实现差动增益连续可调。电路中四个电阻R2和两个电阻R1的阻值必须分别相等,图中给出了典型应用时的数值。...
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[图文]
高输入阻抗三运放差动放大电路
2010-01-20
该电路常用于监测信号的前置放大或各种数据放大,因而有时也称为数据放大电路。如图采用四运放OP-09A集成芯片,为了提高输入阻抗,这里仍然采用同相输入端加入信号电压的方法,同时为了保证两个信号源都加到运放的...
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[图文]
带偏流补偿的宽带放大电路
2010-01-20
图(a)所示电路与一般反相放大电路的不同点仅在于反馈电阻输入端点与反相输入端之间串接了一个100kΩ的电位器,用于对直流偏流进行补偿。调整电位器Rp,使当Vi=0V时,Vo=0。在补偿端引脚1与10之间接相位补偿电...
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[图文]
OP200构成的高输入阻抗同相差动放大电路
2010-01-20
如图所示为高输入阻抗同相差动放大电路。 该电路反相输入端的输入电阻较小,而同相输入端的输入电阻表面上看,似乎可以做得很大,但受平衡条件(为减小失调电压)的限制,也不可能太大,这对于带载能力较差的信号源...
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[图文]
μA741构成的电流扩展电路
2010-01-20
通常的运放其输出电流约为10~30mA。对于由μA741组成的运算放大电路,当输出电流大于10~35mA左右时,其输出电压将出现限幅现象,即此时的输出电压将出现较大的失真。当需要输出较大电流时,可采用由2SC503和2S...
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[图文]
μA709构成的单电源反相放大器
2010-01-20
如图所示为单电源反相放大电路。图(a)为交流放大电路,图(b)为直流放大电路。外接电阻R3和R4是运放偏置电阻,电容C为耦合电容,其作用是“隔直流,通交流”。 对于图(a)、(b),同相输入端的直流电压取决于R3、R4组...
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[图文]
μA709构成的电压跟随器
2010-01-20
图(a)所示电路为电压跟随器,它是同相放大电路的特殊情况,输入信号是从集成运放的同相端引入,反馈电阻为零,负反馈极强,运放工作非常稳定,输入阻抗很大。输出电阻却很小,因而这种电路具有阻抗变换作用。所谓阻...
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[图文]
μA709构成的简单差动放大电路
2010-01-20
如图所示为简单差动放大电路。两个输入信号Vi1和Vi2分别通过R1和R3、R4分压电路加到运放的输入端。Vi1加到运放的反相输入端,Vi2加到同相输入端,而输出电压Vo与Vi1、Vi2具有如下关系: 即输出电压等于两信号...
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[图文]
μA709构成的基本同相放大电路
2010-01-20
如图所示为μA709构成的基本同相放大电路。 基本关系:
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[图文]
μA709构成的基本反相放大电路
2010-01-20
如图所示为μA709构成的基本反相放大电路。 由图可知,反馈电阻Rf将输出端与输入端相连。由于该电路输出、输入电压反相,所以Rf引入了电压并联负反馈。由此使放大电路工作在运放传输特性的线性区,即输出电压与...
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[图文]
运放电源去耦旁路措施
2010-01-20
每个集成运放的电源引线,一般都应采用去耦旁路措施,即从电源引线端到地跨接一个高性能的电容,如图所示。图中的高频旁路电容,通常可选用高频性能优良的陶瓷电容,其值约为0.1μF。或采用lμF的钽电容。这些...
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[图文]
运放电源电压极性反接的保护电路
2010-01-20
运放电源电压极性反接的保护电路见图(a)、(b)。图(a)为单级放大器的保护电路,图(b)为多级放大电路的保护电路。如果集成运放不加电源极性保护,电源电压极性一旦接反,就会有破坏性电流流过芯片(一般芯片内部在正常...
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[图文]
运放差模电压击穿输入级的保护措施(二)
2010-01-20
内部具有保护措施的集成芯片(如741系列和场效应管输入型集成运放)的保护电路如图所示,其限流电阻也可高达10kΩ。
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[图文]
运放输入补偿电容
2010-01-20
一般线性工作的放大器(即引入负反馈的放大电路)的输入寄生电容Cs会影响电路的稳定性,其补偿措施见图。放大器的输入端一般存在约几皮法的寄生电容Cs,这个电容包括运放的输入电容和布线分布电容,它与反馈电阻Rf组...
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[图文]
运放电源过压保护电路
2010-01-20
电源过压保护电路如图所示。图(a)为简单实用的过压保护电路,它利用稳压二极管Dz将集成运放的电源电压限制在安全电压范围内,稳压管的工作电压的选择方法可依据下式:Vz≤2Vsmax。通常Vz应尽量接近或等于电源的总...
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[图文]
运放共模电压击穿输入级及其保护措施
2010-01-20
共模输入的击穿主要是指击穿输入级的集电结,这里以μA301型集成运放来说明其失效及保护措施,如图所示。在图(a)中,μA301型运放的两个输入端内接NPN型晶体管的基极。集电极外接电源电压 Vs正常工作时,输入端...
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[图文]
运放输出短路保护方法
2010-01-20
运放的输出短路的保护方法很简单,只要用一个小电阻R串接于运放的输出端,如图所示,就能防止输出短路失效。如果这个电阻接到反馈环路内,如图中虚线所示,除输出电压明显下降外(负载为2kΩ时,图中数值情况下...
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[图文]
运放的阻塞现象及其消除措施
2010-01-20
集成运放出现阻塞现象时,放大电路将失去放大能力,相当于信号被运放阻断一样。例如电压跟随器就常发生阻塞现象,这是因为跟随器的输入、输出电压幅度相等,其输入信号的幅度一般较大(跟随器作为输出级时),如果运...
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[图文]
运放差模电压击穿输入级的保护措施(一)
2010-01-20
未加内部保护措施的过压保护电路如图(a)、(b)所示,图(a)为二极管保护电路,图(b)为稳压管保护电路。在具体应用时,选取其中之一就足够了。图中的电阻为限流钳位电阻.其数值高达10kΩ也不会使失调电压降低。...
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[图文]
差动放大器的失调调零电路
2010-01-20
如图所示为差动放大器的失调调零电路。将失调调整电压引入差动放大电路时,应不影响差模信号的平衡。在电路中R3、R5组成高比例分压器.给R2'的右端提供可变电位。进而由R1'和R2'再次分压,在运放的同相输入端得到失...
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[图文]
应用输入端的调零电路二
2010-01-20
在图(a)中,用一个小电阻R5接在R1的回路中,此时R3与R5分压产生的失调电压加到R1的左端,进而由R1和R2再次分压.因而失调电压调整范围由下式确定: 失调电压调整范围=±VD·(R5/R3)·(R2/(Rl...
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[图文]
运放应用输入端的调零电路一
2010-01-20
图(a)是一种较简单的电路,它利用输入电阻R1和反馈电阻R2作为衰减网络的一部分,连同电阻R3在反相输入端产生一个可变的失调电压。该电压由R3和R1∥R2分压。电位器R4两端接±15V电源,上述分压比约为1000/1....
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