运放经典电路图

  • lm324n的原理电路图是怎样的呢?
    答:1 、第一路运放输出;2 、第一路运放反相输入;3 、第一路运放同相输入;4 、输入电压正极;5 、第二路运放同相输入;6 、第二路运放反相输入;7 、第二路运放输出;8 、第三路运放输出;9 、第三路运放反相输入;10、第三路运放同相输入;11、工作地;12、第四路运放同相输入;13、第四...
  • 用运放OP07将正弦波转方波再转三角波。求电路图。
    答:用两个OP07,第一个接成比较器,即可把正弦波转成方波输出。第二个接成一个微分电路,即可把第一个OP07输出的方波变成三角波,仔细调整微分的参数即可。将正弦波转换为方波最好是使用史密特触发器。用运放转换的电路图如下:将方波转换为三角波使用积分电路来完成,即利用的电容的充、放电来得到。电路图...
  • 图中运算放大器电路功能是什么?
    答:信号放大: 运算放大器最常见的用途之一是将输入信号放大到一个更高的电压水平。通过调整反馈电路的电阻比例,可以控制放大倍数。求和器: 运算放大器可以用于将多个输入信号相加。这在信号处理和控制系统中很有用,可以将不同的输入信号组合成一个单一的输出信号。差分放大器: 运算放大器可以执行差分操作...
  • 双运放怎么连接电路图?
    答:1、AMP OUT1 放大信号输出(1)。2、IN1- 反相信号输入(1)。3、IN1+ 同相信号输入(1)。4、GND 接地。5、IN2+ 同相信号输入(2)。6、IN2- 反相藕攀淙(2)。7、AMP OUT2 放大信号输出(2)。8、Vcc 电源。
  • lm324n原理电路图及各引脚的作用
    答:1、LM324是四运放集成电路,它采用14管脚双列直插塑料(陶瓷)封装。它的内部包含四组形 式完全相同的运算放大器,除电源共用外,四组运放相互独立。每一组运算放大器可用图1所示的符号来表示 2、它有5个引出脚,其中“+”、“-”为两个信号输 入端,“V+”、“V-”为正、负电源,“Vo”为...
  • 集成运算放大器?
    答:1)Up = Ua*Rf/(R1+Rf),Un = Up;按节点电压法有:Un*(1/R1 + 1/Rf) = Ub/R1 + Uo/Rf;代入整理得: Uo = (Rf/R1)*(Ua - Ub);2)Ub = Ui*R/(R+R) = Ui/2; Ua = Ui*/(2+δ);所以:Uo = (Rf/R1)*(Ua - Ub) =(Rf/R1)*[ Ui/(2+δ)- Ui/2 ]...
  • 最近在研究运放电路,如下图
    答:如图所示,当开关闭合时表示有信号输入,输出端输出高电平5V,如图片1。当开关断开时,表示无信号输入,输出端输出低电平-5V。图片2
  • LM324的四个运放电路,因为快要答辩,小女子对这四个电路的工作原理不是...
    答:放大器A:放大器A组成触发器电路。由R3、R1、R2、R6组成正反馈电路。放大器与正反馈电路组成施密特触发器。当输入电压(uod)大于一定值(VH)时输出低电位(零),当输入电压(uod)小于一定值(VL)时输出高电位。R3、R1、R2等效于VCC/11的电压源与等效电阻为(R‘=R3//R1+R2)13.8k的电阻串联...
  • 用运放lm324实现,求电路图,多谢了。。。(运放用正负15v电源,这部分已经...
    答:其实在DA输出和运放输入之间加一级电容耦合就行了,放大电路电压增益设置为5倍。如下图——
  • 用运放放大电流,求电路图
    答:第一级放大倍数R10/R11=4 第二级放大倍数R12/R13=5 两级放大倍数=4x5=20 如果还有其它特殊要求 查看芯片资料 里面有很多典型电路 从正端接地的电阻等于上面两电阻并联值 电源为正负16伏特 并非正负30伏特 图里未改正 请改正 输出电压幅值不得超过正负16V ...

  • 网友评论:

    班果13277596974: 运算放大器的放大原理是什么 -
    42746管乔 : 原发布者:seasonhgy运算放大器工作原理 运算放大器基本上可以算得上是模拟电路的基本需要了解的电路之一,而要想更好用好运放,透彻地了解运算放大器工作原理是无可避免,但是运放攻略太多,那不妨来试试这篇用电路图作为主线的...

    班果13277596974: 设计一个简单的运放电路 -
    42746管乔 : OPA847和OPA2690都是几百兆的高速放大器,容易产生寄生振荡而弄得人莫名其妙,不建议初学者使用. 恭喜你有双运放OPA727,性能与LM358相接近,引脚也一致,适合你现在的情况.完全可以按照使用LM358的方法使用你手中的OPA727.LM358是非常流行的运放,网上有关LM358的应用例子和实验电路非常多,可以说你能想到的电路都能找到,别人都做过,若你想到某个功能却没在网上找到相应的电路,那更可能是根本无法用LM358实现这个功能. 可用“LM358电路”关键词搜索,并跟随那些DIY指导进行实验,相信你很快就会熟悉了.

    班果13277596974: 怎么利用运放做全波整流? -
    42746管乔 : 一个经典的精密全波整流电路,第一个运放只起到信号放大作用,第二个运放反相放大,由于二极管的存在所以只反相放大正半波,选择电阻可以将放大倍数设置为2,即正半波反相放大2倍,第三个放大器是加法器,可以调节电阻使加法器的放大倍数为1,从而将第一个运放输出的信号和第2个运放输出的信号叠加并反相,从而可以得到波形全为正的半正弦波信号,既整流信号,如果在信号后面再接一个运放做压控二阶滤波电路,就可以得到脉动的直流,这就是模拟电子技术课本上的精密整流电路,克服了由于二极管整流管上消耗电压降的缺点,不明白可以问我,我的QQ;422298476

    班果13277596974: 运放电路中各个电阻和电容的作用电路图如下各电容电阻参数已经在图上
    42746管乔 : 电容器的作用,一楼已经说了,下面仅谈谈R2的取值问题. R2是限流电阻,它的作用是保护稳压管.稳压管LM4040的工作电流为60微安——15毫安.那么,当输入电压最高的时候,要保证流过文雅观的电流不能大于15毫安. 如果最高输入电压(包括各种干扰电压)就是5V,那么,R2取值范围:(5-2.5)/0.015=167欧姆——100千欧姆之间.20千欧姆仅仅是常规取值方法而已,并无什么特殊的理由.

    班果13277596974: 谁有这个经典功放电路的解说呀?TDA2003 -
    42746管乔 : 可以算的嘛!你这个图是4.6倍.这个图再简单不过了,1.脚是信号输入,信号流程;信号经4.7微法电容,音量调节电位器及47微法电容耦合至tda2003-1脚,2脚是RC网络,3.脚接地,4脚四个输出,与扬声器并接的两个元件是防自激的.5脚供电.两个电容一个滤高频一个滤低频.2脚与4脚的220欧是负反馈,用那个47欧除220欧就是放大倍数.累啊!!多加点分吧!

    班果13277596974: 用运放lm324实现,求电路图,多谢了...(运放用正负15v电源,这部分已经实现) -
    42746管乔 : 其实在DA输出和运放输入之间加一级电容耦合就行了,放大电路电压增益设置为5倍.如下图——

    班果13277596974: +Vs,Vi, - Vs在电路图中指的是什么
    42746管乔 : 1这是一个典型的运放电路.Vi是输入,你可以看见Vi右边是一个电容,说明这个Vi是一个输入信号源,这里表示是电压输入的信号源.一般是个波动的信号.我看见图最...

    班果13277596974: 三运放组成的放大电路如图,1:图中固定电阻r1 - r9,大小均为r,可变电阻大小为rg,急急急急
    42746管乔 : 这是仪用放大器的基本电路,第一级前置放大器提供高输入阻抗、低噪声和增益,第二级减法器抑制共模噪声.选用相同阻值的电阻容易匹配,电路参数一致性好,放大器性能最佳. AV= -(1+2*RG/R),只要调整RG的阻值就可以调整放大倍数. VO = UI*AV = - (V1 - V2) * (1+2*RG/R). 用3个运放以及精密电阻搭建电路,终究是分立的元器件,匹配程度不如集成电路好,实用还是要选集成好的仪用放大器. 主要用途是作为恶劣环境下的微弱信号前置放大器,如心电信号检测,50Hz干扰极大,仪用放大器是经典电路.

    班果13277596974: 用集成运放设计一个两级放大电路,要求电压放大倍数Au>=20,采用LM324.求电路图 -
    42746管乔 : <p></p> <p>第一级放大倍数R10/R11=4 第二级放大倍数R12/R13=5 两级放大倍数=4x5=20 如果还有其它特殊要求 查看芯片资料 里面有很多典型电路 从正端接地的电阻等于上面两电阻并联值 电源为正负16伏特 并非正负30伏特 图里未改正 请改正 输出电压幅值不得超过正负16V</p>

    班果13277596974: 电路如图所示,设运算是理想的,试求出输出电压uo的表达式 -
    42746管乔 : 给两运放命名,左边的为A1,右边的为A2.根据虚短,UA1-=UA1+=0 根据虚断,(u1-UA1-)/R1+(Uo--UA1-)/RF=0 所以Uo-=-u1*RF/R1 根据虚短,UA2-=UA2+=0 根据虚断,(Uo--UA2-)/R1+(Uo+-UA2-)/RF=0 所以Uo+=-Uo-*RF/R1=u1*RF/R1*RF/R1 所以Uo=Uo+-Uo-=u1*RF/R1*RF/R1+u1*RF/R1=u1*RF/R1*(1+RF/R1)

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