首页 > 其他分享 >电子设计教程24:反相比例运算电路

电子设计教程24:反相比例运算电路

时间:2023-01-11 14:00:11浏览次数:35  
标签:24 教程 R1 电阻 电路 信号 电子设计 反相 输入


  注意是反相而不是反向。

  反相比例运算电路中,输入信号u_I通过电阻接到反相输入端,输出信号u_O通过一个反馈电阻接到反相输入端。同相输入端通过电阻接地。

电子设计教程24:反相比例运算电路_运放


  电路中引入了负反馈,所以存在虚短,

电子设计教程24:反相比例运算电路_运放_02


  根据虚断,分析N点的电流关系,可知

电子设计教程24:反相比例运算电路_运放_03


  消去u_N,得到

电子设计教程24:反相比例运算电路_差分_04


  可以看出输出信号u_O与输入信号u_I成比例关系,比例系数为-R_f⁄R1,通过选择不同的电阻,可以实现信号的放大、缩小或者保持不变。负号表示号u_O与u_I反相。

  为了保证运放输入级差分电路的对称性,保证两个输入端的电流“看到”的阻抗是一样的,同相输入端的电阻R2=R1//R_f。


标签:24,教程,R1,电阻,电路,信号,电子设计,反相,输入
From: https://blog.51cto.com/u_12001544/6002237

相关文章

  • Docker+HomeAssistant+HACS+设备接入教程
    Docker+HomeAssistant+HACS+设备接入教程homeassistant久仰大名,据说可以一统各大物联网平台的设备,家里各平台的设备都有一点,控制起来很不方便,于是乎我也来尝尝~homeassi......
  • 电子设计教程9:Boost升压电路(MC34063)
      Boost本身是一个单词,有“促进、增加”的含义。在电子设计中,Boost是一种升压电路。  一节电池是1.5V,两节电池串联起来,就有3V。Boost升压变换器的原理,就是把储能元件电......
  • 电子设计教程10:电荷泵倍压输出电路
      电荷泵设计非常巧妙,只需要几个简单的器件,就能实现倍压或者负压。电荷泵,也称为开关电容式电压变换器,它通过电容对电荷的积累效应而产生高压,使电流逆势由低电势流向高电势......
  • 电子设计教程11:电荷泵负压输出电路
      参考电荷泵倍压输出电路,把参考电压由Vcc改为GND,即可得到电荷泵负压输出电路。  当Vin为高电平Vh时,T1测试点的电压VT1是GND(为了简便起见,忽略二极管的压降)Vin为电容C1......
  • 电子设计教程12:Buck降压电路
      我们仍然使用MC34063芯片,来设计一个DC-DC降压电路,实现直流12V转5V。Buck变换器  Buck变换器是开关电源基本拓扑结构的一种,Buck变换器又称为降压变换器,是一种对输入电......
  • 电子设计教程13:反相Buck变换器
      Buck变换器是开关电源基本拓扑结构的一种,在此基础上增加负压输出的功能,甚至比电荷泵电路还要简单。  反相Buck变换器的英文称呼是“InvertingBuck-Boost”,直译过来......
  • 电子设计教程14:三极管的放大原理
      关于三极管的原理,前人之述备矣,本文只强调一点:三极管是电流型放大器件,放大基极电流。  放大是对模拟信号最基本的处理,在实验和生产过程中,从传感器获得的电信号都很微......
  • 电子设计教程15:三极管电平转换电路设计
      在数字电路的领域,常常把电压简化为电平,来描述逻辑状态。比如TTL电平信号规定,+5V等价于逻辑“1”,也称为高电平,0V等价于逻辑“0”,也就是低电平。数字电路里,只有0和1两个状......
  • 电子设计教程17:从共射极放大电路到射极跟随电路
    共射极放大电路板的输出阻抗  在上一节,提到过共射极放大电路的输出阻抗是R2(更通用的写法可能是Rc)。推导这个结论的过程较复杂,会用到等效电路法,并用诺顿定理将放大电路的......
  • STM32掌机教程2,掌机的原理
    打地鼠的逻辑  打地鼠的逻辑很简单:我点亮某个LED,然后开始计时。如果在规定的时间内按下了LED对应的按键,那么加分,点亮下一个LED。按错按键,或者规定时间内没有按下,则减命,点......