<abbr id="kc8ii"><menu id="kc8ii"></menu></abbr>
  • <input id="kc8ii"><tbody id="kc8ii"></tbody></input><table id="kc8ii"><source id="kc8ii"></source></table><kbd id="kc8ii"></kbd>
    <center id="kc8ii"><table id="kc8ii"></table></center>
  • <input id="kc8ii"></input>
    <abbr id="kc8ii"></abbr>
  • <abbr id="kc8ii"></abbr>
  • <center id="kc8ii"><table id="kc8ii"></table></center>
    <abbr id="kc8ii"></abbr>
    你的位置:首頁 > 電路保護 > 正文

    運放的信號疊加電路與求差電路

    發布時間:2022-10-09 責任編輯:lina

    【導讀】波特圖也是根據人名命名的,它是出自貝爾實驗室,由荷蘭裔科學家 Hendrik Wade Bode在1930年發明的。Bode當時需要設計用于電話網絡的放大器,放大器帶有負反饋。為了能夠快速了解放大器保持絕對穩定所需的增益裕度和相位裕度,Bode開發了波特圖。


    實際應用中,常要獲取兩個信號的差值或對多個模擬信號進行疊加混合,這時就要使用信號疊加電路和求差電路。圖一所示的反相比例和同相比例電路是比例運算電路的基本拓撲結構,以此為基礎,利用疊加原理和戴維南定理就可以構造出信號疊加電路和求差電路。


    運放的信號疊加電路與求差電路

    圖一 比例運算電路基本拓撲結構


    一. 信號疊加分同相疊加和反相疊加,圖二為信號同相疊加電路,其戴維南等效電路如圖二右側所示。


    運放的信號疊加電路與求差電路


    圖二 同相疊加及其等效電路從圖二可看出,等效電路就是圖一(b)所示的基本同相比例電路,利用疊加原理得P點開路電壓 Us=1/3(Ui1+Ui2+Ui3),電壓源等效內阻R0=R//R//R;直接套用基本同相比例電路的公式,可得:Uo=(1+R/0.5R)*Us=Ui1+Ui2+Ui3 , 輸出為三個輸入信號的同相疊加。


    運放的信號疊加電路與求差電路

    圖三 反相疊加與等效電路


    圖三為信號反相疊加電路,其輸出等于各個輸入信號單獨作用時的輸出之和,當Ui1單獨作用時,將Ui2、Ui3對地短路,此時的等效電路 如圖三右側所示。因同相端接地,反相端為虛地點,即N點為零電位,R2、R3上沒有電流,可以認為R2、R3 存在與否對電路無影響,即可以拿掉,等效電路就和圖一(a)的基本反相比例電路相同,直接套用反相比例電路公式,得Ui1單獨作用時的輸出:Uo1=-Rf/R1*Ui1 ; 同理可得:Uo2=-Rf/R2*Ui2 ; Uo3=-Rf/R3*Ui3 ; 總輸出Uo=Uo1+Uo2+Uo3 ;當Rf=R1=R2=R3時, Uo=-(Ui1+Ui2+Ui3),完成了輸入信號的反相疊加。


    二.采用不同思路可構成不同的求差電路。用信號反相并求和的思想,可以得到圖四所示的減法電路。


    運放的信號疊加電路與求差電路

    圖四 信號反相與疊加實現的求差電路


    該電路由兩級運放構成,其中A1構成反相器,A2構成兩信號反相疊加電路,圖中運放同相端并聯的電阻,是為了運放兩輸入端的電阻平衡。第一級輸出Uo1=-Ui2 ; 按圖三反相疊加電路的結論,得該電路輸出為:Uo=-(Uo1+Ui1)=Ui2-Ui1 ,實現了信號的求差運算。


    運放的信號疊加電路與求差電路

    圖五 差分電路實現的求差電路


    圖五是按同相比例和反相比例相結合的思想,利用差分電路構成的求差電路,與圖四相比,只用一個運放單元,但該電路不能用虛地概念,運放兩輸入端存在共模電壓,實際使用時,應盡量選高共模抑制比的運放。當Ui1單獨作用時,等效電路如圖五(b)所示,為基本反比例電路,此時Uo1=-Ui1 ; 當Ui2單獨作用時,利用戴維南定理,將電路等效為圖五(c)所示電路,其為基本同相比例電路,P點開路電壓Us=R/(R+R)*Ui2=0.5Ui2 ; 等效電源內阻R0=R//R ; 直接套用同相比例電路公式, 得Uo2=(1+R/R)*Us=Ui2 ; 電路輸出Uo=Uo2+Uo1= Ui2-Ui1 ; 實現了信號求差運算。



    免責聲明:本文為轉載文章,轉載此文目的在于傳遞更多信息,版權歸原作者所有。本文所用視頻、圖片、文字如涉及作品版權問題,請聯系小編進行處理。




    推薦閱讀:

    鎖相環環路計算中用到的波特圖

    SPARC:用于先進邏輯和 DRAM 的全新沉積技術

    如何使用多線程或多核設計數字音頻系統

    射頻通信接收機設計的主要結構

    利用ADP1055數字開關穩壓器改善動態環路響應

    特別推薦
    技術文章更多>>
    技術白皮書下載更多>>
    熱門搜索
    ?

    關閉

    ?

    關閉

    人妻丰满熟妇AV无码区乱| 无码成人精品区在线观看| 免费a级毛片无码a∨免费软件 | 久久久噜噜噜久久中文字幕色伊伊| 国产品无码一区二区三区在线蜜桃| 中文字幕在线亚洲精品| 超清无码一区二区三区| 亚洲AV综合色区无码另类小说| 最近中文字幕在线| 日韩高清在线中文字带字幕 | 亚洲AV中文无码字幕色三| 国产午夜无码精品免费看| 亚洲午夜国产精品无码老牛影视 | 日韩精品无码一区二区三区AV| 色欲综合久久中文字幕网| 无码日韩人妻AV一区二区三区 | 国产久热精品无码激情| 亚洲国产精品无码专区影院| 中文无码人妻有码人妻中文字幕| 暖暖日本中文视频| 狠狠精品久久久无码中文字幕| 久久青青草原亚洲av无码| 高h纯肉无码视频在线观看| 无码国内精品人妻少妇蜜桃视频| 亚洲啪啪AV无码片| 亚洲国产精品无码久久一区二区| 红桃AV一区二区三区在线无码AV| 中文无码vs无码人妻| 中文字幕精品无码一区二区| 久久亚洲中文字幕精品一区| 最近免费中文字幕大全免费版视频 | 日韩成人无码中文字幕| 日本中文字幕高清| 亚洲天堂2017无码中文| 亚洲看片无码在线视频| 久久久无码精品亚洲日韩京东传媒| 国产品无码一区二区三区在线| 中文精品99久久国产| 亚洲日韩精品A∨片无码| 无码精品A∨在线观看| av区无码字幕中文色|