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反相電路原理

發布時間:2024-10-22 08:52:10

㈠ 反相放大電路怎樣實現反相

三極體輸出電容』隔直通交;作用,三極體輸出端只有交流分量即:-icRc。其中符號代表反方向。這就是三極體的反向放大作用。

電子電路中的運算放大器,有同相輸入端和反相輸入端,輸入端的極性和輸出端是同一極性的就是同相放大器,而輸入端的極性和輸出端相反極性的則稱為反相放大器。
反相器是CMOS電路中的基本增益級,採用共源結構,負載可以是有源負載或者電流源。
用一個集成運放、一個51K電阻、一個255K電阻、一個18K電阻和一個82K電阻構成一個帶有部分正反饋的反向比例運算放大器。引入部分正反饋可以實現高增益放大,具體結構描述如下:
1.組成基本負反饋放大器部分:51K電阻一頭接輸入端,另一頭接在運放的反向輸入端,255K電阻一頭接在運放反向輸入端,另一頭接在運放輸出端。18K電阻一頭接在運放的同向輸入端,另一頭接地,基本負反饋放大器部分的增益為5。
2.進一步組成帶有部分正反饋的反向比例運算放大器:在上述基本負反饋放大器基礎上再添加一個 82K正反饋電阻,電阻一頭接在運放的同向輸入端,另一頭接在運放輸出端即可,它的正反饋系數為K=18/(18+82)=0.18.這樣的話輸入電阻約 為51K(如果覺得輸入電阻太大,則可用49.9K和249K電阻分別取代51K和255K電阻)放大倍數為A/(1-A*K)=5 /(1-5*0.18)=5/0.1=50。

㈡ 反向、同向求和放大電路的工作原理

工作原理:反相求和放大電路與同相求和電路的差異在於輸入信號分別從運放的反相輸入端和同相輸入端輸入。輸出信號與輸入信號的相位相反或相同。

利用虛短和虛斷的概念(便於敘述,假設反相輸入端的電位為U-,同相輸入端的電位為U+),得U-=U+=0

再列出「-」端的KCL:(Ui1-U-)/R1+(Ui2-U-)/R2+(Ui3-U-)/R3=(U--Uo)/Rf

整理得到輸出和輸入之間的關系式:Uo=-(Rf/R1*Ui1+Rf/R2*Ui2+Rf/R3*Ui3)

假設R1=R2=R3=R,則Uo=-Rf/R*(Ui1+Ui2+Ui3)

電路放大倍數Av=Rf/R,輸出信號是三路輸入信號之和的Av倍。「-」僅代表輸出信號和輸入信號的相位相反,或差180°。同相求和電路與此類似。

(2)反相電路原理擴展閱讀:

有靜態和動態兩種工作狀態,所以有時往往要畫出它的直流通路和交流通路才能進行分析;電路往往加有負反饋,這種反饋有時在本級內,有時是從後級反饋到前級,所以在分析這一級時還要能「瞻前顧後」。在弄通每一級的原理之後就可以把整個電路串通起來進行全面綜合。

放大電路的輸入電阻是從輸入端向放大電路內看進去的等效電阻,它等於放大電路輸出端接實際負載電阻後,輸入電壓與輸入電流之比,即Ri=Ui/Ii。對於信號源來說,輸入電阻就是它的等效負載。

對負載而言,放大電路的輸出端可等效為一個信號源。輸出電阻越小,輸出電壓受負載的影響就越小,若Ro=0,則輸出電壓的大小將不受RL的大小影響,稱為恆壓輸出。當RL<<Ro時即可得到恆流輸出。因此,輸出電阻的大小反映了放大電路帶負載能力的大小。

㈢ 模擬版圖學習記錄:反相器電路原理及XOR版圖

反相器電路基礎不容忽視,其核心特點是輸入與輸出呈現相反狀態,即輸入1時輸出0,輸入0時輸出1。其工作原理通過PMOS接VDD和NMOS連VSS來實現,輸入高電平時,NMOS導通,PMOS截止,使輸出端為低電平;相反,輸入低電平時,PMOS導通,NMOS截止,輸出則為高電平。

探討Digital_Cell中的XOR_YM版圖,首先要理解信號的路徑和電源的流動。當A1埠輸入1時,N管導通,連接到VSS33,輸出為0;而輸入0時,P管接通Vdd33,輸出轉為1。A1與經過反相器處理後的a1n信號形成聯動,M4和M5作為傳輸門,A1的信號控制其開關狀態,M6和M7則作為對開門,遵循同步動作。

具體到操作,當A1為0且a1n為1時,M4和M5開啟,允許信號a2n繼續傳輸,而a2nn被截止;反之,當A1為1,a1n為0時,M4和M5關閉,a2n被截止,而a2nn則可繼續流動。A1是控制信號,A2則是數據輸入埠,兩者在版圖中分工明確,共同構建了XOR電路的功能。

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