什么叫集成运放的线性应用?还集成运放的非线性应用?

作模拟信号放大作用时(闭环工作状态)就是线性应用,作比较器用时(开环工作状态)就是非线性应用。

运放的工作原理及其运用

运放的工作原理和应用分别是:

一、 工作原理:

1、虚短

因为理想运放的电压放大倍数很大,而运放工作在线性区,是一个线性放大电路,输出电压不超出线性范围(即有限值),所以,运算放大器同相输入端与反相输入端的电位十分接近相等。在运放供电电压为±15V时,输出的最大值一般在10~13V。所以运放两输入端的电压差,在1mV以下,近似两输入端短路。这一特性称为虚短,显然这不是真正的短路,只是分析电路时在允许误差范围之内的合理近似。

2、虚断

由于运放的输入电阻一般都在几百千欧以上,流入运放同相输入端和反相输入端中的电流十分微小,比外电路中的电流小几个数量级,流入运放的电流往往可以忽略,这相当运放的输入端开路,这一特性称为虚断。显然,运放的输入端不能真正开路。

运用“虚短”、“虚断”这两个概念,在分析运放线性应用电路时,可以简化应用电路的分析过程。运算放大器构成的运算电路均要求输入与输出之间满足一定的函数关系,因此均可应用这两条结论。如果运放不在线性区工作,也就没有“虚短”、“虚断”的特性。如果测量运放两输入端的电位,达到几毫伏以上,往往该运放不在线性区工作,或者已经损坏

二、应用:

1、输入方波,输出三角波的整流电路。

2、积分电路和微分电路

3、各种形式的滤波器。

具体请参见百度文库:

http://wenku.baidu.com/link?url=ZrHvhIWorcDMtMeb9hA6iQb4xnBcH-AWj5ZpZ0HBnu1RBu3Y38rZQudjFH32Xh_1L6d7S5lt0c34LD8EgGHTBfFGnTi9AeNgGaPPrMbpst_

运算放大器的应用运算放大器什么用典型的应用是什么

集成运放的具体应用在哪些方面

集成运算放大器的主要应用:

DC放大器----DC~低频信号的放大。

音频放大器----数十HZ~数十kHZ的低频信号的放大器。

视频放大器----数十HZ~数十MHZ的视频信号的放大器。

有源滤波器----低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器、带阻滤波器。

模拟运算----模拟信号的加法、减法、微分、积分等运算。

信号的发生和转换----正弦波振荡电路、矩形波发生电路、电压比较器、电压—电流转换电路等

集成运算放大器基本应用

基本应用

1、差动输入级 使运放具有尽可能高的输入电阻及共模抑制比。

2、中间放大级 由多级直接耦合放大器组成,以获得足够高的电压增益。

3、输出级 可使运放具有一定幅度的输出电压、输出电流和尽可能小的输出电阻。在输出过载时有自动保护作用以免损坏集成块。输出级一般为互补对称推挽电路。 4、偏置电路 为各级电路提供合适的静态工作点。为使工作点稳定,一般采用恒流源偏置电路。

需要注意的问题(也有误差产生的原因):

1) 输入信号选用交、直流量均可, 但在选取信号的频率和幅度时,应考虑运放的频响特性和输出幅度的限制。

2) 调零。为提高运算精度,在运算前, 应首先对直流输出电位进行调零,即保证输入为零时,输出也为零。当运放有外接调零端子时,可按组件要求接入调零电位器RW,调零时,将输入端接地,调零端接入电位器RW,用直流电压表测量输出电压U0,细心调节RW,使U0为零(即失调电压为零)。如运放没有调零端子,若要调零,可按图7-7所示电路进行调零。

一个运放如不能调零,大致有如下原因:① 组件正常,接线有错误。② 组件正常,但负反馈不够强(RF/R1 太大),为此可将RF短路,观察是否能调零。③ 组件正常,但由于它所允许的共模输入电压太低,可能出现自锁现象,因而不能调零。为此可将电源断开后,再重新接通,如能恢复正常,则属于这种情况。④组件正常,但电路有自激现象,应进行消振。⑤组件内部损坏,应更换好的集成块。

3) 消振。一个集成运放自激时,表现为即使输入信号为零, 亦会有输出,使各种运算功能无法实现,严重时还会损坏器件。在实验中,可用示波器监视输出波形。为消除运放的自激,常采用如下措施

①若运放有相位补偿端子,可利用外接RC补偿电路,产品手册中有补偿电路及元件参数提供。②电路布线、元、器件布局应尽量减少分布电容。③在正、负电源进线与地之间接上几十μF的电解电容和0.01~0.1μF 的陶瓷电容相并联以减小电源引线的影响。

具体误差原因请参考论文:http://emuch.net/journal/article.php?id=CJFDTotal-JLYS200612011

运算放大器什么用典型的应用是什么

1,运算放大器用途可就多了

2,其典型有如下

放大,将小信号放大

振汤

组合成滤波器,高通,低通,带通,等等

电压比较,绝对值线路,峰值检测

比例运算

根据线路设计应用太多了

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