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习题
试求图题7.1各电路的输出电压与输入电压的关系式。
(a) (b)
图题7.1
解:(a)根据虚断特性 ,
根据虚短特性,所以
(b)当时,电路转换为反相输入求和电路,输出
当时,电路转换为同相输入求和电路,输出
根据线性叠加原理,总输出为
图题7.2为可调基准电压跟随器,求的变化范围。
图题7.2
解:当可变电位器的滑动触头位于最下端时,达最小,,当可变电位器的滑动触头位于最上端时,达最大,,故的变化范围为。
试求图题7.3各电路的输出电压的表达式。
(a) (b)
图题7.3
解:(a)由、两部分通过线性叠加而成,当单独作用时,产生的分量为,当单独作用时,产生的分量为,所以,根据虚短、虚断特性,,故。
(b)本题同时引入了正反馈和负反馈,该图中一定保证负反馈比正反馈强,故仍可用虚短和虚断特性。由、两部分通过线性叠加而成,当单独作用时,产生的分量为,当单独作用时,产生的分量为,所以,根据虚短、虚断特性,,故。
电路如图题7.4所示。已知,试求
图题7.4
解:运放A1的输出为,运放A2的输出为,运放A3构成双端输入求和运算电路,输出为
试求图题7.5所示电路与、的关系式。
图题7.5
解:设运放A1的输出为,运放A2的输出为,则
,运放A3构成双端输入求和电路,其输出为
图题7.6为增益调节方便的差分运算电路,试证明输出电压的表达式为
图题7.6 图题7.6′
解:如图7.6′所示,,,
可得,,
而,
以上两式相减可得,将的表达式带入,得
图题7.7是增益可线性调节的差分运算电路,试求与、的关系式。
图题7.7
解:设运放A1的输出为,运放A2的输出为,运放A4的输出为,则,,。
运放A3引入了负反馈,故,即,所以,
运放组成的电路如图题7.8(a)、(b)所示,已知电源电压为±15V。
试分别画出传输特性曲线;
若输入信号,试分别画出输出信号的波形。
(a) (b)
图题7.8
解:(1)电路(a)为反相比例放大器,,电路(b)为同相比例放大器,,所以它们的传输特性曲线分别如图7.8′(a)(b)所示。
图7.8′
(2)若输入信号,输出信号的波形分别如图7.8′(c)(d)所示。
试求图题7.9所示电路的与的关系式。
图题7.9 图7.9′
解法1:由、两部分通过线性叠加而成,
当单独作用时,产生的分量为,
当单独作用时,产生的分量为,
所以,
根据虚短、虚断特性,,故
。
解法2: 图题7.9可简化为图7.9′,可见,
因为,所以
试求图题7.10所示同相积分器电路的与的关系式。
图题7.10
解:图题7.10中同时引入了正反馈和负反馈,且负反馈比正反馈强,根据“虚短”特性,,其中
所以,与的关系为,
或,若时电容器C两端的初始电压,则, 与为同相积分关系。
差动积分运算放大器如图题7.11所示。设电容器两端初始电压为零。
试求该电路的与的关系式;
要使时,,
时,,,,求时
图题7.11
解:(1)设运放A1的输出为,则,
若时电容器C两端的初始电压,则
(2),则。
(3)
电路及输入的波形分别如图题7-12(a)、(b)所示,试画出和的波形,并标出相应的幅度。设电容器两端初始电压为零。
图题7.12
解:运放A1构成积分器,运放A2构成反相输入求和电路。
时,,;
时,
;
时,
;
和的波形如图7.12′所示。
图7.12′
图题7.13是另一种形式的对数运算放大器。设各晶体管的相等。
试推导关系式。
若时,,试确定
图题7.13
解:运放A1构成对数运算电路,
对运放A2
而
则
即
上式表明与是对数运算关系。当时,若热敏电阻的温度系数与相同,则电路具有温度补偿的作用。
由对数与反对数运算放大器构成的模拟运算电路如图题7.14所示,试求的表达式。
图题7.14
解: 因为,,
,
则有
,,
,
因为
若V1~V4具有相同的特性,即,则
当时,
对数运算放大器如图题7.15所示。
说明对管V1、V2的作用;
说明热敏电阻的作用;
证明输出电压的表达式为 。
图题7.15
解:(1)对管V1、V2的作用是抵消晶体管反向饱和电流因温度变化对运算结果的影响。
(2)热敏电阻是为了抵消温度电压当量因温度变化对运算结果的影响。
(3)由图可见
同时
故
电路如图题7.16所示,已知运放的最大输出电压为±12V,,试画出相应的、及的波形,并标出有关电压的幅度。
图题
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