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第一章 运算放大器是什么?
第二章 基本的线性放大电路
第三章 微分放大器和积分器
第四章 电压与电流电路
第五章 非线性信号处理电路
第六章 信号发生器
第七章 有源滤波器
第八章 单电源供电
第九章 诺顿运算放大器
第十章 仪表放大器
参考文献
附录A 闭环特性的推导
附录B OA-2运放设计箱 2100433B
该书是美国布莱克斯堡进修教育丛书之一.此书介绍了基本运算放大器电路的设计和工作,以及用来阐明这些基本电路的设计和工作的35个以上的实验.这些基本电路包括:线性放大器、微分器和积分器、电压和电流变换器、比较器、整流器、振荡器、有源滤波器以及单电源供电电路.在最后一章还介绍了越来越普及的仪表放大器.
该书的特点是内容新,实例多,实用性强,叙述简明扼要,深入浅出.本书可供在职科技人员阅读,也可供大专院校师生参考.
运放是在三极管的基础上发展而来的三极管放大电路存在着输入电阻过小、温度稳定性差、放大能力弱、输出电阻过大、带负载能力不强等缺点而运算放大电路利用两个三极管构成差分电路,具有输入电阻大,抑制温度飘逸能力...
仪表放大器是在有噪声的环境下放大小信号的器件,其本身所具有的低漂移、低功耗、高共模抑制比、宽电源供电范围及小体积等一系列优点,它利用的是差分小信号叠加在较大的共模信号之上的特性,能够去除共模信号,而又...
音频放大器有两种,一种是专用于音频放大的运算放大器,它在音频范围内有比较好的性能(主要是频响特性和失真特性,好的音频放大器这两个特性都非常好),一般用于音响的前置放大级;另一种是音频功放,也就是功率放...
运算放大器16个基本运算电路
一、 电路原理分析与计算 1. 反相比例运算电路 输入信号从反相输入端引入的运算,便是反相运算。反馈电阻 RF 跨接在输 出端和反相输入端之间。根据运算放大器工作在线性区时的虚开路原则可知: i- =0,因此 i1= i f。电路如图 1所示, R1 10kΩ V1 500mV U1A TL082CD 3 2 4 8 1 R2 9.1k Ω RF 100kΩ V2 12 V V3 12 V XMM1 图 1 根据运算放大器工作在线性区时的虚短路原则可知: u-=u+=0。 由此可得: 0 1 f i R u u R 因此闭环电压放大倍数为: 1 o f uo i u R A u R 2. 同相比例运算电路 输入信号从同相输入端引入的运算,便是同相运算。电路如图 2所示, U1A TL082CD 3 2 4 8 1 R2 10kΩ RF 10kΩ V2 12 V V3 12 V X
跨导运算放大器及其Spice电路模型的构建
山东科技大学工程硕士学位论文 跨导运算放大器及其 Spice电路模型的构建 2.1 CMOS 模拟集成电路基本单元 2.1.1 MOS 场效应管的基本结构 绝缘栅场效应管又叫作 MOS 场效应管,意为金属 -氧化物 -半导体场效应管。图 2.1 为 MOS 场效应管的结构和电路符号。图中的 N型硅衬底是杂质浓度低的 N型硅薄片。 在它上面再制作两个相距很近的 P区,分别引为漏极和源极, 而由金属铝构成的栅极则 是通过二氧化硅绝缘层与 N型衬底及 P型区隔离。这也是绝缘栅 MOS 场效应管名称的 由来。因为栅极与其它电极隔离, 所以栅极是利用感应电荷的多少来改变导电沟道去控 制漏源电流的。 MOS场效应管的导电沟道由半导体表面场效应形成。 栅极加有负电压, 而 N 型衬底加有正电压。由于铝栅极和 N型衬底间电场的作用,使绝缘层下面的 N 型 衬底表面的电子被排斥,而带正电的空穴被吸引到表面上
《运算放大器应用电路设计》分为三篇:第1篇介绍运算放大器的基础知识,主要包括运算放大器基本概念、特性参数和基本工作原理;第2篇阐述运算放大器的使用技术,内容包括运算放大器的动态范围、负反馈的使用、降低输出失调电压与噪声的方法,以及防振措施等;第3篇介绍运算放大器实用电路的设计,主要包括差动放大电路的设计、恒流电路基准电压电路、电压-电流转换电路、加减运算电路和比较器电路、有源滤波器和振荡器等电路的设计。
本书内容共5章。第1章简要介绍集成运算放大器的组成与原理,并列出常见集成运算放大器的型号及简介,第2章介绍集成运算放大器的性能参数与测试,第3章给出集成运算放大器的运算误差分析,第4章介绍集成运算放大器电路的电磁兼容性设计,第5章就自动化装置研发过程中涉及的应用电路给出设计方法。全书面向实际应用,理论联系实际。
前言
第1章集成运算放大器的组成与原理
第2章集成运算放大器的性能参数与测试
第3章集成运算放大器的运算误差分析
第4章集成运算放大器电路的电磁兼容性设计
第5章集成运算放大器的应用与电路设计