21集成运算放大器的符号、模型和电压传输特性内容摘要:
+= =2. 同相相加器 第 2章 集成运算放大器的线性应用基础 19 相减器 )(1 i2i113,i213i142413o4321uuRRuRRuRR RRRuRRRR=+ += ==第 2章 集成运算放大器的线性应用基础 20 【 例 】 利用相减器电路可以构成 “ 称重放大器 ”。 试问,输出电压 uo 与重量 ( 体现在 Rx 变化上 ) 有何关系。 第 2章 集成运算放大器的线性应用基础 21 积分器 = ttuRCtu d)(1)( io = tuuRCtu d)(1)( i2i1o差动积分器 第 2章 集成运算放大器的线性应用基础 22 第 2章 集成运算放大器的线性应用基础 23 【 例 】 电路如右图所示 , 当 t = t1 (1s) 时 , 开关 S 接 a 点; 当 t = t1 (1s) ~ t2 (3s) 时 , 开关 S 接 b 点;而当 t t2 (3s) 时 , 开关 S 接 c 点。 已知运算放大器电源电压 15 V, 初始电压 uC(0) = 0, 试画出输出电压 uo(t) 的波形图。 第 2章 集成运算放大器的线性应用基础 24 第 2章 集成运算放大器的线性应用基础 25 微分器 ttuRCtud)(d)( io =利用积分器和相加器求解微分方程 )()(2d )(d10d)(dioo2o2tutut tuttu =++ = ttut tutut tu d)(2d )(d10)(d )(d ooio = ttuttuttutu d)(10d)(2d)()( ooio第 2章 集成运算放大器的线性应用基础 26 电压一电流变换 (V/I)和电流一电压变换 (I/V) 一 ,电压一电流变换 (V/I) 2RuI iL =负载电流 与负载 无关,而与输入信号 成正比 iuLZLI第 2章 集成运算放大器的线性应用基础 27 二, 电流一电压变换 I/V 第 2章 集成运算放大器的线性应用基础 28 【 例 】 精密直流电压测量电路 MI IRU = 1第 2章 集成运算放大器的线性应用基础 29 【 例 】 )RR(RRuuuAGiiuf123210 21 +==第 2章 集成运算放大器的线性应用基础 30 增益可调电路 )RR(RRuuuAGiiuf123210 21 +==第 2章 集成运算放大器的线性应用基础 31。21集成运算放大器的符号、模型和电压传输特性
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