将原函数运算电路接入反馈电路 反馈回路传递函数
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本文目录一览:
- 1、试分析图5所示电路,说明电路是什么类型的反馈电路?
- 2、几种基本运算电路分别有什么特点加以区分,功放和运放有什么区别
- 3、简述通用函数运算电路原理
- 4、集成运放用于运算电路中须引入什么样的反馈?
- 5、运算放大器正反馈电路作用
- 6、为什么在运算电路中一定要引入负反馈;在理想运放条件下反馈必是深度负反馈
试分析图5所示电路,说明电路是什么类型的反馈电路?
1)反馈信号与输入信号在同一个节点处叠加,故是并联反馈;
2)反馈信号取自运放输出端(Uo'和Uo同相并且恒差0.7V,交流信号上 Uo'=Uo),是电压反馈;
3)输出端与反馈端输入端相位相反,所以属于负反馈;
故为电压并联负反馈;
几种基本运算电路分别有什么特点加以区分,功放和运放有什么区别
1、基本运算电路的特点及区别:
(1)、反相放大器(反相比例运算) Av=Rf/R1,Ri=R1
电路性能好,较多使用。
(2)、同相放大器(同相比例运算) Av=1+(Rf/R1),Ri= ∞
由于有共模信号输入,(单端输入的信号中能分离出共模信号),所以要求使用的运放的共模抑制比高才行,否则最好不用此电路。
(3)、差动放大器(减法器)当选择R1=R2,R3=RF时,u0=(Rf/R1)/(u2-u1)
(4)、反相加法器u0=(Rf/R1)/(u2-u1)
电路除了输入电阻较小,其他性能优良,是较多使用的电路。
(5)、同相加法器u0=((Rf*u2/R1)+(Rf*u1/R1)
电路计算比较麻烦,较少采用,若一定相让输入、输出同相,一般使用两级反相加法器。
(6)、积分电路,无法写表达式
(7)、微分电路 U0=-RC*dui/dt
(8)、比较器U0+=VCC VO-=UEE
2、功放和运放的区别:
(1)、功放是有电压和电流放大作用的,做大信号放大,即功率放大。
(2)、运放一般用于小信号电压放大,电流驱动能力很弱。
扩展资料:
运算电路
集成运放是一个已经装配好的高增益直接耦合放大器,加接反馈网络以后,就组成了运算电路。
特点
1. 运算电路的输入输出关系,仅仅决定于反馈网络;因此只要选取适当的反馈网络,就可以实现所需要的运算功能,如比例、加减、乘除、微积分、对数等。
2. 这样的运算电路,被广泛地应用于对模拟信号进行 各种数学处理,称之为模拟运算电路。
3. 模拟运算电路通常表现输入/输出电压之间的函数关系
模拟运算电路
运算电路可分为模拟运算电路和数字运算电路两大类。模拟运算电路具有电路简单,成本低,实时性强等特点。
引起模拟运算电路运算误差的主要因素 :
运放参数的非理想性引起运算误差,其中Kd,Rd,CMRR,Uo,Id和Io的影响是主要的。
为减小运算误差,Kd,Rd,和CMRR越大越好,Uo,Io越小越好。
运放噪声和外围电阻噪声引起运算误差,对由电阻阻值误差引起的运算误差,容易根据运算电路的输出表达式,用求偏导的方法求得。
为减小电阻阻值误差引起的运算误差,可选用温度系数小的精密电阻,必要时还可在电路中设置调节环节来补偿。
运放参数随工作频率变化引起的运算误差,反馈网络通常是无源网络,无源元件可选用高稳定性的元件,因而电路增益可获得很高的稳定性,也就抑制了运放参数变化引起的运算误差。
参考资料
百度百科-运放
百度百科-功放
百度百科-运算电路
简述通用函数运算电路原理
函数运算电路就是有运算放大器的电路将原函数运算电路接入反馈电路,可以通过一定的连接和器件实现对输入的加减乘除将原函数运算电路接入反馈电路,积分微分等运算。传递函数就是零初始条件下输出的拉普拉斯变换与输入的拉普拉斯变换之比,这个在控制理论和电路分析中是十分重要的东西。复频域模型就是一种数学模型,这种模型是建立在频域上的,而且其中的元素可以是复数,不一定是实数(用到复数的量,往往都和频率有关)。传递函数就是一种复频域模型,里面的算子s=jw,j是虚数单位,w是角频率(在工程上虚数单位一般用j,数学上的话用i,都是一样的)。
集成运放用于运算电路中须引入什么样的反馈?
反馈输入信号能使原来的输入信号减小即为负反馈,反之则为正反馈。
先将反馈网络与放大电路的输入段断开,然后设定输入信号有一个正极性的变化,再接上反馈网络看反馈回来的量是正极性的还是负极性的,若是负极性,则表示反馈量是削弱输入信号,是负反馈,反之则为正反馈。负反馈对放大器性能才有改善,正反馈使放大器的性能变坏。
扩展资料
(1)找反馈桥梁,确定反馈网络。反馈桥梁是直接连接输出和输入的最短路径,它跟输出和输入的其他公共部分一起统称为反馈网络。反馈桥梁可以从输入端开始采取“顺藤摸瓜”的办法向输出端寻找。
(2)判断反馈的基本形式。反馈桥梁在输出端连接输出电压的“上端”(或“下端”),就形成电压反馈(或电流反馈);反馈桥梁在输入端连接输入信号的“前端”(或“后端”)就为并联反馈(或串联反馈)。
(3)判定反馈极性。用瞬时极性法判定是正反馈还是负反馈。具体方法是:先假设输入电压信号
参考资料来源:百度百科-反馈电路
运算放大器正反馈电路作用
将一个系统的输出信号的一部分或全部以一定方式和路径送回到系统的输入端作为输入信号的一部分,这个作用过程叫——反馈。按反馈的信号极性分类,反馈可分为正反馈和负反馈。
(1)运算放大器的负反馈将原函数运算电路接入反馈电路:反馈信号与输入信号极性相反或变化方向相反(反相),则叠加的结果将使净输入信号减弱,这种反馈叫负反馈放大电路。负反馈的取样一般采用电流取样或电压取样。采用负反馈使得放大器的闭环增益趋于稳定,消除将原函数运算电路接入反馈电路了开环增益的影响。负反馈还影响着放大器输入和输出阻抗,电压混合使输入阻抗增高,电流混合使输入阻抗降低; 电流取样使输出阻抗增高,电压取样使输出阻抗降低。利用负反馈还可大大减少放大器在稳定状态下所产生的失真,并可减弱放大器内部各种干扰电平。利用负反馈还可展宽放大器的频带,使得放大器的幅频特性变得比较平坦。
(2)运算放大器的正反馈将原函数运算电路接入反馈电路:反馈信号的极性与系统输入信号的极性相同,从而起着增强系统净输入信号的作用,称之为正反馈方式。电子放大器线路中,利用正反馈可以提高放大器增益,提高放大器对频率的选择性,用来产生有用的周期性振荡信号。
为什么在运算电路中一定要引入负反馈;在理想运放条件下反馈必是深度负反馈
暂且不说负反馈带来一系列好处,这里只说一点作为回答。
一支运算放大器芯片,它的最基本性状是:输入阻抗无限大,放大倍数无限大,输出阻抗等于0,而频响宽度常只有几赫兹……看看,别的不说,就“放大倍数无限大”这样的特点,对我们有什么用呢,还能操控它吗?所以必须用“负反馈”来改善芯片的电气性能。可以这么说,运算放大器器件的设计思想就是建立在实际应运中引入深度负反馈技术之上的……至于负反馈改善放大器性能指标的原理,一两句说不明白,看一下有关资料关于负反馈的章节。
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