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集成运放总结
集成运放的总结 线性应用【负反馈】 反相比例运算电路 同相比例运算电路(特例:电压跟随器) 反相加法 同相加法 减法 微分 积分 运放在波形产生方面的应用 矩形波发生器 1. 电路结构 2. 工作原理 3. 工作波形 4. 周期与频率 三角波发生器 1. 电路结构 2. 工作原理 3. 工作波形 4. 周期与频率 3.4.3 锯齿波发生器 1. 电路 2. 波形 集成运放的总结 线性应用【负反馈】 反相比例运算电路 同相比例运算电路(特例:电压跟随器) 反相加法 同相加法 减法 微分 积分 t uo T1 T2 - - + + R2 R1 + + R′ R2 C uo R + – T1 时间段,电容 C 通过 R′ 放电 T2 时间段,电容 C 通过 R 充电 充放电的 时间T1、T2可通过 R、R调整。 当R=0时,则为锯齿波发生器。 电路四:是电路二的改进电路 uo1被嵌位 于±Uz 第 6 章 集成运算放大器的应用 3.锯齿波发生器 uo t - - + + R2 R1 + + R4 C uo R + – R3 改变三角波发生器中积分电路的充放电时间常数,使放电的时间常数为0,即把三角波发生器转换成了锯齿波发生器。 uc t - - + + R2 R1 + + R4 C uo R + – R3 *4.压频转换电路 |ui | UZ - + + R2 R1 ui - + + R3 C uo R A1 A2 uo1 D1 D2 把锯齿波发生器积分电路的充电电压由uo1变为ui ,则锯齿波发生器转变为压频转换电路。即输出uo的频率由输入电压ui的大小决定。 设 uo1=+UZ ,则D2截止,D1导通, ui 给电容C充电, uo下降,当uo下降到U+L时uo1翻转到-UZ ,这时, D1截止,D2导通,电容C快速放电,uo上升,当uo上升到U+H时uo1翻转到+UZ 。如此周期变化。 uo为锯齿波。 工作原理 - + + R2 R1 ui - + + R3 C uo R A1 A2 uo1 D1 D2 uc t uc UH UL uo t UL UH - + + R2 R1 ui - + + R3 C uo R A1 A2 uo1 D1 D2 由电路的工作情况可知: 改变电压ui uo的频率变化 充电电压变化 因此,称该电路为压频转换电路。 t uc UH UL 充电时间变化 由工作原理可知,uo在U+L 、 U+H之间变化: - + + R2 R1 ui - + + R3 C uo R A1 A2 uo1 D1 D2 A1:滞回比较器 因 u– = 0 , 所以当 u+ = 0 时, A1状态改变 A2:反相积分电路 C uo1 R3 DZ R2 + + ? – ? R6 uo R5 R4 + – + + ? – ? A2 A1 R1 A1:滞回比较器 因 u- = 0 ,所以当 u+ = 0时,A1状态改变 输出 uo1 改变(+UZ 跃变到–UZ 或 –UZ 跃变到 +UZ), 当 同时积分电路的输入、输出电压也随之改变。 C uo1 R3 DZ R2 + + ? – ? R6 uo R5 R4 + – + + ? – ? A2 A1 R1 T T1 T2 t RC U u i o - = C uo1 R3 DZ R2 + + ? – ? R6 uo R5 R4 + – + + ? – ? A2 A1 R1 t UO1 0 UO 0 t UZ -UZ T T1 T2 T = T1+ T2 = 2T1 = 2T2 uo1 UZ –UZ t O uo (1) 改变比较器的输出 uo1、电阻R1 、R2 即可改变三角波的幅值。 (2) 改变积分常数RC 即可改变三角波的频率。 t RC U u i o - = C uo1 R3 DZ R2 + + ? – ? R6 uo R5 R4 + – + + ? – ? A2 A1 R1 三角波发生器 在三角波发生器的电路中,使积分电路的正、反向积分的时间常数不同,即可使其 输出锯齿波。 C R3 DZ R2 + + ? – ? R6 uo R5 R4 + – + + ? – ? A2 A1 R1 uo1 R4 D1 D2 锯齿波发生器 1. 电路 t UZ –UZ uo uo1 O uo C R3 DZ R2 + + ? – ? R6 uo R5 R4 + – + + ? – ? A2 A1 R1 uo1 R4 D1 D2 非线性应用【开环(不加反馈)或正反馈】 过零比较器(同相、反相) 单门限电压比较器(同相、反相) 迟滞比较器(同相、反相) 方波产生电路、占空比可调的方波发生器 三角波发
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