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运放正负输入接电阻串电容的作用?

来源:www.haichao.net  时间:2023-09-01 23:35   点击:160  编辑:admin   手机版

一、运放正负输入接电阻串电容的作用?

此电阻无他,就是为了提供运放输入端偏置电流。运放的偏置电流通常很小,尤其是场效应管输入的运放,所以此电阻可以用得比较大。

二、理想运放为什么输入电阻为无穷大?

这种问题要去看运放的电路结构,pdf里面有。 就拿最典型的双极型运放来说:

1、它的输入级采用差分放大电路,而且应用了镜像恒流源这类技术,恒流源理论上内阻无穷大,所以导致运放的输入电阻也极大。

2、运放输出级一般都是乙类推挽放大电路,是共集放大电路的改进型。共集电路本身输出电阻就很小,比输出级的发射极电阻还要小,这个发射极电路是考虑到实际三极管的工作状态才设置现在的几十欧的水平,如果三极管是理想的,这个电阻可以下降到近似0的水平。运放也沿用了这个特点,实际运放一般都在几十欧姆水平。 如果是MOS管输入结构的运放,那就更不用说了,输入电阻本身就有10^12欧姆级别,再加上恒流源效应。

三、反相比例运放,Rf——反馈电阻,R1——输入电阻,Rb——平衡电阻?

Rf——反馈电阻,作用是引入负反馈;R1——输入电阻,作用是和Rf共同构成比例电阻,决定放大电路的电压增益;Rb——平衡电阻,阻值与R1相等,作用是平衡输入偏置电流对输入信号电压的影响。

四、运放平衡电阻如何计算?

应该等于反相端向外看出去的直流通路电阻,共有两条,1、由R18、 R17连到IC2B,2、由R20、R21、VR1连接到地线和电源(?)。

R18?=(R17+R18)//(R20+R21+VR1)=10k 运放偏置电流极小,10k电阻影响不大,不用也可以。

五、运放输出电阻多大?

运放输出电阻8兆欧,导体对电流的阻碍作用就叫该导体的电阻,不同的导体,电阻一般不同,电阻是导体本身的一种性质,不但金属导体有电阻,其他物体也有电阻,导体的电阻是由它本身的物理条件决定的,金属导体的电阻是由它的材料性质、长短、粗细。

六、运放同相输入和反相输入有什么区别?运放同相?

 运放的同相和反相的区别:

1、同相放大器的输入阻抗和运放的输入阻抗相等,接近无穷大,同相放大器的输入电阻取值大小不影响输入阻抗,而反相放大器的输入阻抗等于信号到输入端的串联电阻的阻值;

2、同相放大器的输入信号范围受运放的共模输入电压范围的限制,反相放大器则无此限制,因此如果要求输入阻抗不高且相位无要求时,首选反相放大,因为反相放大只存在差模信号,抗干扰能力强,可以得到更大的输入信号范围;

3、在设计中要求放大倍数相同的情况下尽量选择数值小的电阻配合,这样可以减小输入偏置电流的影响和分布电容的影响。

七、运放构成的微分电路中电容为什么要串联电阻?

串联电阻R后,可产生一个时间常数R*C;它很有用。当电信号达到某一频率时,其增益可能就会维持在某一恒定值,此时可看做把电容短路(阻容=0欧姆)。此时增益为Rf/R;此时的频率叫做截止频率。

八、运放的两个输入端并接一个电阻和一个电容是什么作用?

  电阻是负载和降低音频信号的作用,电容是滤波作用隔离直流,只充许音频通过。

  运放是运算放大器的简称。在实际电路中,通常结合反馈网络共同组成某种功能模块。由于早期应用于模拟计算机中,用以实现数学运算,故得名“运算放大器”,此名称一直延续至今。运放是一个从功能的角度命名的电路单元,可以由分立的器件实现,也可以实现在半导体芯片当中。随着半导体技术的发展,如今绝大部分的运放是以单片的形式存在。现今运放的种类繁多,广泛应用于几乎所有的行业当中。

九、运放的输入电压是多少?

理想电路中要求输入阻抗尽可能无穷大,输出阻抗尽可能无穷小。原因很简单:输入阻抗无穷大时输入回路几乎无电流,电源内阻就不会产生压降,电压通过输入阻抗全部传递到后续电路,电压损耗就会小很多。

而只有当输出阻抗无穷小时才不会对负载上的电压产生影响,因为输出阻抗就不会分担电压,电压全部加载在负载上,因此负载电压就会很稳定。

从运放内部电路来看也是一个独立的电路,因此也必须满足电路原理。

十、运放输入电压最高多少V?

运放的具体工作电压范围跟型号有关。

一般CMOS运放的工作电压范围较低,像OPA2333低功耗CMOS运放的工作电压范围仅±0.9~±2.75V。常用的双极型运放,譬如:LM124、LM224、LM324、LM358工作电压范围是±1.5~±16V。而各种高压运放和大功率运放的工作电压范围较宽,譬如:高压运放OPA548的工作电压范围是±4~±30V,OPA502的工作电压范围达±10~±45V。有少数高压运放的最高工作电压可达±100V以上。不过,它们的价格也相当高。

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