反相放大器

电子电路中的运算放大器,有同相输入端和反相输入端,输入端的极性和输出端是同一极性的就是同相放大器,而输入端的极性和输出端相反极性的则称为反相放大器。

反相放大器基本信息

中文名称 反相放大器 外文名称 Inverting Amplifier

用一个集成运放、一个51K电阻、一个255K电阻、一个18K电阻和一个82K电阻构成一个带有部分正反馈的反向比例运算放大器。引入部分正反馈可以实现高增益放大,具体结构描述如下:

1.组成基本负反馈放大器部分:51K电阻一头接输入端,另一头接在运放的反向输入端,255K电阻一头接在运放反向输入端,另一头接在运放输出端。18K电阻一头接在运放的同向输入端,另一头接地,基本负反馈放大器部分的增益为5。

2.进一步组成带有部分正反馈的反向比例运算放大器:在上述基本负反馈放大器基础上再添加一个 82K正反馈电阻,电阻一头接在运放的同向输入端,另一头接在运放输出端即可,它的正反馈系数为K=18/(18+82)=0.18.这样的话输入电阻约 为51K(如果觉得输入电阻太大,则可用49.9K和249K电阻分别取代51K和255K电阻)放大倍数为A/(1-A*K)=5 /(1-5*0.18)=5/0.1=50。

反相放大器造价信息

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新锐极光

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(一)积分器: 将原来反相放大器R2电阻,换成一颗电容器C2 此时输入信号Vi与输出信号Vo之关系,形成一积分关系。

(二)微分器: 将原来反相放大器R1电阻,换成一颗电电容器C ,此时输入信号Vi与输出信号Vo之关系,即变形成一微分关系。

(三) 加法器:若将反相放大器稍微变化一下,此时输入信号与输出信号Vo之关系,若R1 = R2 = R3 =...= Rn = Rf,就可简化为Vo =-(V1+V2+V3+...+Vn),形成一加法关系

反相放大器原理

反相器是CMOS电路中的基本增益级,采用共源结构,负载可以是有源负载或者电流源。

反相放大器常见问题

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反相放大器文献

电荷放大器-放大器 电荷放大器-放大器

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五、电荷放大器 电荷放大器主要由一个高增益反向电压放大器和电容负反馈组成。输入端的 MOSFET 或 J-FET 提供高绝缘性能,确保极低的电流泄露。 电荷放大器将压电传感器产生的电荷转换为成比例的电压, 用来作为监测和控制过程的 输入量。电荷放大器主要由一个具有高开环增益和电容负反馈的 MOSFET( 半导体场效应晶 体管 )或 JFET(面结型场效应晶体管 )的反向电压放大器组成, 因此它的输入产生高绝缘阻抗, 会引起少量电流泄漏。忽略 Rt 和 Ri,输出端电压为: )( 1 1 1 crt r r o CCC AC C Q U 对于足够高的开环增益,系数 1/AC 接近于零。因此可以忽略电缆和传感器的电容,输 出电压仅由输入端电压和量程电容决定。 r o C QU 电荷放大器可看成是电荷积分器, 它总是在量程电容两端以大小相等, 极向相反的电荷 补偿传感器产生的电荷。 量程电容两端

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六、电荷放大器与电压放大器 六、电荷放大器与电压放大器

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实验六 电荷放大器与电压放大器 加速度一般通过压电加速度传感器进行测量。 电荷放大器能将传感器输出的 微弱电荷信号变换成放大了的电压信号, 同时又能将传感器的高阻抗输出变换成 低阻抗输出。压电加速度传感器的输出需经电荷放大器进行变换 (即电荷—电压 转换),方可用于后续的放大、处理,因此电荷放大器是加速度测量中必不可少 的。下图为电荷放大器的仿真原理图。 下图为电荷放大器仿真的波形图。 用运放构成同相放大器可以实现电压放大。下图为电压放大器仿真的原理 图。 下图为电压放大器的波形图。

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有源晶振通常都为四脚或四脚以上的脚位,内置起振芯片,是一个完整的振荡器,只要接通电源就可以起振,大类称之为主动元器件。无源晶体的脚位通常都是四脚以下包含四脚,它的工作原理即是在一个反相放大器的两端接入晶振,再有两个电容分别接到晶振的两端,每个电容的另一端再接地,这两个电容串联的容量值等于负载电容,请注意一般IC的引脚都有等效输入电容,这个不能忽略。

有源晶振的频率输出一定要有某个波形作为输出载体,波形的输出也一定会伴随着某个负载值。在实际使用中,波形负载也是晶振的非常重要参数目标。挑选不妥的话,轻则导致晶振或别的模块作业不正常,功用无法完成,重则损坏模块甚至整机。

80%工程师使用示波器测试有源晶振波形的都会出现以下误区——无源晶体输出正弦波,有源晶振输出正弦波或方波。如果有源晶振把整形电路(施密特整形)做在有源晶振里面了的话,输出就是方波。但很多时候在示波器上看到的还是波形不太好的正弦波,这是由于示波器的带宽不够,由于方波的傅里叶分解为基频和奇次谐波的叠加,带宽不够的话,高频方波很容易看成正弦波。因为你只能看到其低频谐波分量,所以显示正弦波。完美的再现方波需要至少10倍的带宽,5倍的带宽只能算是勉强。(例如60M频率的晶振,至少需要300M的示波器)另外也有可能是负载的问题,可以把探头调整到*10档。

晶振的输出波形首要有三大类:正弦波、方波和准正弦波。

晶振负载首要有以下几种:

1、正弦波:负载50欧姆或1k欧姆;

2、方波:N个TTL负载或N个PF电容;

3、准正弦波:10K欧姆并联10PF电容。

示波器测量有源晶振的波形需要注意以下四点

一、需要足够高频率的示波器200MHz以上。

二、最好根据板子所用芯片找到频率输出检测点,因为高频晶振自身震荡幅度极小,外电路的链接可能造成停振或者频率改变。

三、需要确保探头阻抗足够大。

四、符合上面条件时可以探头的外皮夹子链接公共地线,探头在起振之后触碰晶振一端就可以看到晶振波形。

晶振的运用范围很广,应用于不同的产品要求都有所不同,晶体行业在几年来也在随着各种智能产品的横空出世不但地发生改变,以满足电子行业的市场需求,从以前的大体积插件转变为如今的超小超薄型贴片晶体,精度越来越小,使产品变得更加稳定。

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由图3集成运放文氏电桥振荡器可知,一节导前移相或滞后移相电路实际能产生的相移量小于90°(当相移趋近于90°时,增益已趋于零,所以,至少要三节RC移相电路才能产生180°相移。由三节移相电路和反相放大器就可以组成正反馈振荡器。

图4给出了由三节导前移相电路和集成运放组成的RC相移振荡器。该振荡器的振荡频率和振幅起振条件分别为:

RC相移振荡器是采用内稳幅的振荡电路,RC移相电路的选频性能又很差,因而输出波形不好,频率稳定度低,只能用在性能要求不高的设备中 。2100433B

RC振荡电路RC移相式振荡器

相移振荡器是采用超前移相或滞后移相电路作为选频网络,与反相放大器构成的振荡器。具有电路简单,经济方便等优点,但选频作用较差,振幅不够稳定,频率调节不便,因此一般用于频率固定、稳定性要求不高的场合。其振荡频率为 :

RC振荡电路文氏电桥振荡器

将RC串并联选频网络和放大器结合起来即可构成RC振荡电路,放大器件可采用集成运算放大器。

如图2所示,RC串并联选频网络接在运算放大器的输出端和同相输入端之间,构成正反馈,Rt、R1接在运算放大器的输出端和反相输入端之间,构成负反馈。正反馈电路和负反馈电路构成一文氏电桥电路(如图2所示),运算放大器的输入端和输出端分别跨接在电桥的对角线上,所以,把这种振荡电路称为文氏电桥振荡电路。

振荡信号由同相端输入,故构成同相放大器,输出电压与输入电压同相,其闭环电压放大倍数等于:

而RC串并联选频网络在

时,
,所以,只要
,即
,振荡电路就能满足自激振荡的振幅和相位起振条件,产生自激振荡,振荡频率

采用双联可调电位器或双联可调电容器即可方便地调节振荡频率。在常用的RC振荡电路中,一般采用切换高稳定度的电容来进行频段的转换(频率粗调),再采用双联可变电位器进行频率的细调。

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