电路学习——经典运放电路(2024.06.21)

参考链接1: 11个经典运放电路

  在此感谢各位前辈大佬的总结,写这个只是为了记录学习大佬资料的过程,内容基本都是搬运的大佬博客,觉着有用自己搞过来自己记一下,如果有大佬觉着我搬过来不好,联系我删。

电路学习——经典运放电路(2024.06.21)

  • 1、运放电路分析方法
  • 2、经典运放电路
    • 2.1、反向放大器
    • 2.2、同向放大器
    • 2.3、加法器1
    • 2.4、加法器2
    • 2.5、减法器
    • 2.6、积分电路
    • 2.7、微分电路
    • 2.8、差分放大电路
    • 2.9、电流检测电路

1、运放电路分析方法

  记住虚短虚断够了
  运放的虚短是指反向输入端和同向输入端电压相等,好像两个输入端连在一起,但事实上并没有短接,称为虚短。
  理想运放的输入阻抗是无穷大,真实的运放输入阻抗虽然不是无穷大但也是在兆欧姆或更高的范围内。我们如果给运放的输入端加一个电压然后串一个电流表去测量他的电流就会发现电流读数接近于0,说明没有电流流进运放就好像运放输入的内部是断开的,但是内部实际上是连接的,这种似断非断的现象我们称为虚断。由于需要虚断是由运放特性造成的,运放在任何电路中都有虚断这种概念。虚断不是真正地断开,而是流过的电流小到可以忽略。

2、经典运放电路

2.1、反向放大器

在这里插入图片描述
输出与输入关系: V o u t = − R 2 R 1 V i V_{out}=-\frac{R_2}{R_1}V_i Vout=R1R2Vi
参考: 11个经典运放电路-反向放大器

2.2、同向放大器

在这里插入图片描述
输出与输入关系: V o u t = R 1 + R 2 R 1 V i V_{out}=\frac{R_1+R_2}{R_1}V_i Vout=R1R1+R2Vi
参考: 11个经典运放电路-同向放大器

2.3、加法器1

在这里插入图片描述
输出与输入关系: V o u t = R 3 R 1 V 1 + R 3 R 2 V 2 V_{out}=\frac{R_3}{R_1}V_1+\frac{R_3}{R_2}V_2 Vout=R1R3V1+R2R3V2
R 1 = R 2 R_1=R_2 R1=R2 R 3 = R 4 R_3=R_4 R3=R4
V o u t = − ( V 1 + V 2 ) V_{out}=-(V_1+V_2) Vout=V1+V2
参考: 11个经典运放电路-加法器1

2.4、加法器2

在这里插入图片描述

输出与输入关系: V o u t = R 3 + R 4 R 4 + V 1 R 2 + V 2 R 1 R 1 + R 2 V_{out}=\frac{R_3+R_4}{R_4}+\frac{V_1R_2+V2R_1}{R_1+R_2} Vout=R4R3+R4+R1+R2V1R2+V2R1
R 1 = R 2 R_1=R_2 R1=R2 R 3 = R 4 R_3=R_4 R3=R4
V o u t = V 1 + V 2 V_{out}=V_1+V_2 Vout=V1+V2
参考: 11个经典运放电路-加法器2

2.5、减法器

在这里插入图片描述
输出与输入关系: V o u t = R 2 V 2 R 1 + R 2 ( R 3 + R 4 ) − R 3 V 1 R 4 V_{out}=\frac{\frac{R_2V_2}{R_1+R_2}(R_3+R_4)-R_3V_1}{R_4} Vout=R4R1+R2R2V2(R3+R4)R3V1
R 1 = R 2 R_1=R_2 R1=R2 R 3 = R 4 R_3=R_4 R3=R4
V o u t = V 2 − V 1 V_{out}=V_2-V_1 Vout=V2V1
参考: 11个经典运放电路-减法器

2.6、积分电路

在这里插入图片描述
输出与输入关系: V o u t = − R 1 C 1 ∫ V 1 d t V_{out}=-\frac{R_1}{C_1}\int V_1dt Vout=C1R1V1dt
V 1 = U ( 常数 ) V_1=U(常数) V1=U(常数)
V o u t = − R 1 C 1 U t V_{out}=-\frac{R_1}{C_1}Ut Vout=C1R1Ut

参考: 11个经典运放电路-积分电路

2.7、微分电路

在这里插入图片描述
输出与输入关系: V o u t = − R 2 C 1 d V 1 d t V_{out}=-\frac{R_2}{C_1}\frac{dV_1}{dt} Vout=C1R2dtdV1

参考: 11个经典运放电路-微分电路

2.8、差分放大电路

在这里插入图片描述

输出与输入关系: V o u t = ( V y − V x ) R 1 + R 2 + R 3 R 2 V_{out}=(V_y-V_x)\frac{R_1+R_2+R_3}{R_2} Vout=(VyVx)R2R1+R2+R3

参考: 11个经典运放电路-差分放大电路

2.9、电流检测电路

在这里插入图片描述

输出与输入关系: V o u t = ? ? ? ? ? ? ? ? V_{out}=???????? Vout=????????
R 2 = R 3 R_2=R_3 R2=R3 R 4 = R 5 R_4=R_5 R4=R5 V o u t = − ( 0.4 — 2 ) R 4 C 2 V_{out}=-(0.4—2)\frac{R_4}{C_2} Vout=(0.4—2)C2R4
若将图9电流反接既得:则 V o u t = ( 0.4 — 2 ) R 4 C 2 V_{out}=(0.4—2)\frac{R_4}{C_2} Vout=(0.4—2)C2R4
参考: 11个经典运放电路-电流检测电路

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