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入端的信号反相。
图3-1
运算放大器的电路符号
运算放大器所接的电源可以是单电源的,也可以是双电源的,如图31所示。运算放大器有一些非常有意思的特性,灵活应用这些特性可以获得很多独特的用途,总
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的来说,这些特性可以综合为两条:11、运算放大器的放大倍数为无穷大。22、运算放大器的输入电阻为无穷大,输出电阻为零。
图3-2
运算放大器可接的两种电源
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现在我们来简单地看看由于上面的两个特性可以得到一些什么样的结论。首先,运算放大器的放大倍数为无穷大,所以只要它的输入端的输入电压不为零,输出端就会有与正的或负的电源一样高的输出电压本来应该是无穷高的输出电压,但受到电源电压的限制。准确地说,如果同相输入端输入的电压比反相输入端输入的电压高,哪怕只高极小的一点,运算放大器的输出端就会输出一个与正电源电压相同的电压;反之,如果反相输入端输入的电压比同相输人端输入的电压高,运算放大器的输出端就会输出一个与负电源电压相同的电压如果运算放大器用的是单电源,则输出电压为零。其次,由于放大倍数为无穷大,所以不能将运算放大器直接用来做放大器用,必须要将输出的信号反馈到反相输入端称为负反馈来降低它的放大倍数。如图33中左图所示,R1的作用就是将输出的信号返回到运算放大器的反相输入端,由于反相输入端与输出的电压是相反的,所以会减小电路的放大倍数,是一个负反馈电路,电阻Rf也叫做负反馈电阻。
图3-3
运算放大器的反馈电阻接法(左:反相接法;右:同相接法)
还有,由于运算放大器的输入电阻为无穷大,所以运算放大器的输入端是没有电流输入的它只接受电压。同样,如果我们想象在运算放大器的同相输入端与反相输入端之间是一只无穷大的电阻,那么加在这个电阻两端的电压是不能形成电流的,没有电流,根据欧姆定律,电阻两端就不会有电压,所以我们又可以认为在运算放大器的
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两个输人端电压是相同的电压在这种情况就有点像用导线将两个输入端短路,所以我们又将这种现象叫做“虚短”。
运算放大器调零电路原理32运算放大器调零电路原理
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