反相加法器的放大倍数 反相加法器电路图

反相加法器电路图是一种常见的电路设计,其主要用于对两个电压信号的进行求差运算 。该电路的核心部分是反相输入的运算放大器,通过该电路可以实现精准的电压差值计算,广泛应用于各种电子仪器和控制系统中 。本文将介绍反相加法器电路图的原理和应用,并分析其优缺点以及设计中需要注意的事项 。

反相加法器的放大倍数 反相加法器电路图

文章插图
画出一个能实现Uo=1.5U1-5U2+0.1U3的运算电路 。要求采用两级反相运放组成,且每级反馈电阻值均取15K 。Uo=1.5U1-5U2+0.1U3 = -[ -(1.5U1+0.1U3) +5U2];
取 Uo' = -(1.5U1+0.1U3),显然是表示为一个反相加法器电路;
则,Uo = -[ Uo' + 5U2 ];表示为另一个反相加法器电路;
下图是反相加法器电路,有
Uout = - Rf*(Ui1/R1+Ui2/R2);
1)第一个加法器:
取 Uout=Uo',==》- Rf*(Ui1/R1+Ui2/R2)=-(1.5U1+0.1U3);
Ui1=U1,Ui2=U3,则:Rf/R1=1.5,Rf/R2=0.1;取 R1=1,Rf=1.5,R2=15;
2)同理第二个加法器:
有 Uo = Uout,==》Uo = -[ Uo' + 5U2 ] =- Rf' *(Ui1' / R1' + Ui2' / R2');
取 Uo'=Ui1',那么 Rf' = R1',Ui2' = U2',那么 Rf' / R2' = 5,则取 Rf' = 1,R2' = 0.2;
同相比例运算电路和反相比例运算电路?同项比例运算电路和反相比例运算电路的区别:两者输入信号端不同以及输出电压与输入电压的方向不同 。反相比例运算电路中,输入信号从运放反相端输入 。1、输入信号端不同:反相比例运算电路中,输入信号从运放反相端输入 。
而同相比例运算电路,输入信号从运放同相端输入 。2、输出电压与输入电压方向不同:反相比例运算电路的特点是输出电压与输入电压反相,输入电阻较小,共模输入信号约为零 。同相比例运算电路的特点是输出电压与输入电压同相,输入电阻大,共模输入电压较大,因此对集成运放的共模抑制比要求较高 。
版图设计中反相器电路原理图中标注w=1.5u l=350um m=4是什么意思? 我是菜鸟刚接触版图设计W=1.5u 有源区宽度为1.5微米L=350n mos沟道长度,即多晶的宽度为350纳米m=4 4个mos并联
这是一个反相器的内部电路,我想知道它是怎么工作的?ttl集成逻辑门电路的输入和输出结构均采用半导体三极管,所以称晶体管—晶体管逻辑门电路,简称ttl电路 。ttl电路的基本环节是反相器 。当输入高电平时,ui=3.6v,vt1处于倒置工作状态,集电结正偏,发射结反偏,ub1=0.7v×3=2.1v,vt2和vt4饱和,输出为低电平uo=0.3v 。当输入低电平时,ui=0.3v,vt1发射结导通,ub1=0.3v+0.7v=1v,vt2和vt4均截止,vt3和vd导通 。输出高电平 uo =vcc -ube3-ud ≈5v-0.7v-0.7v=3.6v采用推拉式输出级利于提高开关速度和负载能力 vt3组成射极输出器,优点是既能提高开关速度,又能提高负载能力
【反相加法器的放大倍数 反相加法器电路图】T1管为共基接法,放大电压,频带宽,T2管用于消除交越失真,T3T4上拉式输出,输出高电平能力有限,接受灌电流能力较强 。

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