❶ 模擬電路運算放大器虛斷虛短
關於虛短和虛斷
由於運放的電壓放大倍數很大,一般通用型運算放大器的開環電壓放大倍數都在80
dB以上。而運放的輸出電壓是有限的,一般在
10
V~14
V。因此運放的差模輸入電壓不足1
mV,兩輸入端近似等電位,相當於
「短路」。開環電壓放大倍數越大,兩輸入端的電位越接近相等。「虛短」是指在分析運算放大器處於線性狀態時,可把兩輸入端視為等電位,這一特性稱為虛假短路,簡稱虛短。顯然不能將兩輸入端真正短路。
由於運放的差模輸入電阻很大,一般通用型運算放大器的輸入電阻都在1MΩ以上。因此流入運放輸入端的電流往往不足1uA,遠小於輸入端外電路的電流。故
通常可把運放的兩輸入端視為開路,且輸入電阻越大,兩輸入端越接近開路。「虛斷」是指在分析運放處於線性狀態時,可以把兩輸入端視為等效開路,這一特性
稱為虛假開路,簡稱虛斷。顯然不能將兩輸入端真正斷路。
❷ 模擬電路運算放大器,請問為什麼圖一流經電阻的電流為0,而圖二流經電阻的電流不為0呢
有沒有電流流經電阻,得看電阻上的電壓,關鍵點是 虛短理論,即 Up = Un;
如下圖所示,左圖;
Up = 0,所以 Un = 0;
而右圖,顯然 Up ≠ 0,那麼 Un ≠0;
另外,虛短的應用條件是運放必須工作在線性區,即作為放大器用,如果作為比較器用就沒有虛短一說了;
❸ 運算放大器 模擬電路 虛短虛斷 使用條件
授人魚不如授人以漁,與其將理科文科化概念死記硬背,不如告訴你虛短的概念是怎麼得來的:首先運放的設計初衷就是為了得到一種 「放大倍數可任意設置(通過改變外圍電路參數)和輸入阻抗無窮大(意味著對輸入信號的損耗小)的一種理想器件」 。那麼由此我們得到兩個條件:
1.運放的放大倍數最大時幾乎接近於無窮大;
2.運放的輸入阻抗幾乎接近於無窮大。
在開環應用時由於運放輸入端只與信號輸入連接,此時輸入阻抗就等於運放自身的輸入內阻為無窮大。同相端+與反相端-之間的阻抗也為無窮大,此時相當於信號接入兩個懸空的引腳,這就是另外一種應用:電壓比較器,虛短概念不成立。
當引入負反饋之後,此時如果 +端電壓稍高於 -端電壓這時比較器的特性仍然適用:運放會輸出一個相當於電源電壓的高電平的趨勢,之所以說「趨勢」是因為把時間放慢之後電平變化都不是瞬間完成的要從原來的輸出狀態轉變為另一種狀態是需要一點一點連續變化的(分析模擬電路的黃金法則:信號的變化都是一個從小到大或從大到小的連續變化過程,不存在沒有過程的階躍變化),由於 -端的反饋電阻R4 OUT端的電壓變化必然會影響到 -端的電壓變化,隨著OUT輸出電壓增大,通過R4電阻 -端電壓也被拉高。。。直到使 -端電壓無限接近於 +端電壓時電路達到平衡狀態輸出電壓不再變化。(同理當電壓減小時分析方法相同)此時由於 +端與 -端的電壓總是無限接近所以就有了虛短的概念。
當然如果當輸出端電壓增長到電源電壓極限的時候分在 -端的電壓還是無法接近 +端的話此時就不能用虛短的概念了,此時的狀態就是常說的放大器飽和或截止狀態。
❹ 模擬電路運放問題
因為 U_ = U+ = 0;
所以Uo*R1/(R1+R2) = Ui*(1+δ)/(2+δ) -Ui/2 = Ui*δ/(4+2δ);
❺ 模擬電路(運算放大器)
因為飽和了,輸出不會再跟隨輸入信號的變化而變化了,截止也是一樣的,所以只有在線性區(沒有飽和沒有截止),輸出才會跟隨輸入的變化而作線性的變化;
❻ 模擬電路運放
-2.5V
理想放大器兩輸入端虛短路且虛斷路,意思就是說兩端之間電壓相等但是又沒電流流過。專
電路里,放大屬器正負兩端電位都為0,而穿過R3的電流全部流入Rf上。
流過R1的電流為3V/(R1+R2//R3)=1mA,因為R2=R3,分到R3上的電流為0.5mA
因此Vo=-0.5mA*Rf=-2.5V
❼ 運放模擬電路的分析,請指教
這就是一個抄跟隨器,襲沒有增益,能獲得較高的輸入電阻和較低的輸出電阻,可以增加帶負載的電流驅動能力。什麼樣的電壓輸入信號,只要不超過運放的能力,就有一模一樣的電壓輸出,用不著分析。
倒是這個電路很是奇怪,由於反相端與輸出端是直通的,所以左邊的一套阻容網路與右邊的10k電阻是並聯關系,畫在左邊與畫在右邊沒有區別,都是運放輸出端的負載,而跟隨器有較強的帶負載能力,掛上這些阻容毫無意義,都是多餘的,把他們全部剪掉完全沒有影響。
❽ 運放在模擬電路中的地位有多高
相當高。
模擬電路有幾大方向:
1、信號處理與放大;
2、高頻及通信;
3、功率放大;
4、電源;
第一個方面絕大部分都是運放的天下,第二個方面,運放在有源濾波方面作用極大;
第三方面運算作用相對小一些,一般做前置放大(與第一類相似);第四個方面,運放也有應用。
運放的使用也很有講究,花上10年,20年研究也很正常。
❾ 運放用作模擬運算電路時,「虛短」、「虛斷」能永遠滿足嗎在什麼條件下「虛短」將不再存在
理想運放是輸入電阻無窮大,所以,可以說永遠滿足;而「虛短」則存在於負反饋放大電路中,也是理想運放對稱性的體現;當運放不構成負反饋電路,則「虛短」理論將不再存在,如開環電路---比較器類電路、正反饋電路---振盪器類電路等等,就不能適合用「虛短」的理論來分析了。
運算電路的輸入輸出關系,僅僅決定於反饋網路;因此只要選取適當的反饋網路,就可以實現所需要的運算功能,如比例、加減、乘除、微積分、對數等。
這樣的運算電路,被廣泛地應用於對模擬信號進行 各種數學處理模擬運算電路通常表現輸入/輸出電壓之間的函數關系。
(9)運放模擬電路擴展閱讀:
運放雜訊和外圍電阻雜訊引起運算誤差。對由電阻阻值誤差引起的運算誤差,容易根據運算電路的輸出表達式,用求偏導的方法求得。為減小電阻阻值誤差引起的運算誤差,可選用溫度系數小的精密電阻,必要時還可在電路中設置調節環節來補償。
運放參數隨工作頻率變化引起的運算誤差。反饋網路通常是無源網路,無源元件可選用高穩定性的元件,因而電路增益可獲得很高的穩定性,也就抑制了運放參數變化引起的運算誤差。