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* 2.4 同相输入和反相输入放大电路的其他应用 2.4.1 求差电路 2.4.2 仪用放大器 2.4.3 求和电路 2.4.4 积分电路和微分电路 2.4.3 求和电路 根据虚短、虚断和N点的KCL得: 若 则有 (加法运算) 输出再接一级反相电路 可得 (反相加法运算电路) 2.4.3 求和电路 (同相加法运算电路) ui2 uo RF ui1 Ri2 Ri1 + + ? – ? R1 + – 可以写出uN和 uP的表达式,利用 uN= uP 的性质求解,还可以如下解。 1. 输入电阻低; 2. 共模电压低; 3. 当改变某一路输入电阻时, 对其它路无影响; 同相加法运算电路的特点: 1. 输入电阻高; 2. 共模电压高; 3. 当改变某一路输入电阻时, 对其它路有影响; 反相加法运算电路的特点: ui2 uo RF ui1 Ri2 Ri1 + + ? – ? R1 + – ui2 uo RF ui1 Ri2 Ri1 + + ? – ? R2 + – 2.4.1 求差电路 第一级反相比例 第二级反相加法 (1)利用反相信号求和以实现减法运算 即 当 时 得 (减法运算) 2.4.1 求差电路 (2)结构上看,它是反相输入和同相输入相结合的放大电路。 当 则 若继续有 则 根据虚短、虚断和N、P点的KCL得: 2.4.1 求差电路 从放大器角度看 时, 增益为 (该电路也称为差分电路或减法电路) 为了两输入端电阻平衡有 2.4.1 求差电路 一种高输入电阻的差分电路 2.4.2 仪用放大器 2.4.4 积分电路和微分电路 1. 积分电路 式中,负号表示vO与vI在相位上是相反的。 根据“虚短”,得 根据“虚断”,得 因此 电容器被充电,其充电电流为 设电容器C的初始电压为零,则 (积分运算) *

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