深入浅出:解析几种基本放大电路

百科   2024-12-12 11:35   中国香港  


注意:仿真只是数学运算,实际情况的话,就不是数学运算那么简单,有很多复杂的因数在里面。所以具体情况要参照实际电路搭建。比如说,之前我们搭建蔡氏电路的时候,明明1700欧左右就能产生双周期的波形,但是按照仿真搭建的电路,具体确实1430欧左右才产生双周期的波形。这是需要注意的!!!

👇👇👇更多技术资料👇👇👇  

此处我们采用的是Multisim软件仿真 ,链接中有详细安装教程。

目录

同向放大电路
Multisim器件打开位置
同向放大电路图分析
同向放大原理
阻值选择
同向放大电路运用——电压跟随器
总结
反向放大电路
Multisim中操作注意事项
反向放大电路图分析
反向放大原理
利用反向放大电路实现电压同向等比缩小
总结
求和电路
求差电路 
积分电路
Multisim函数发生器打开位置
 积分电路图分析
积分电路原理及三角波产生


同向放大电路

Multisim器件打开位置

如下为相应器件位置。


 因为LM358P内部是存在两个运放的,所以弹出的选项点击A还是B都可以。


同向放大电路图分析

同向放大原理

阻值选择

但是我们就会有人会想,为什么设置的是10k和5k呢?10欧和5欧不行吗?既然10欧和5欧不行,那么10M和5M呢?详情看运算放大器(运放)介绍中的 输出端负载阻值影响部分。

如果不想看,直接说结论,我们外接的电阻尽量以千欧作为单位最佳。

同向放大电路运用——电压跟随器

,那么我们如果需要做一个电压跟随器只需要让R2为0,R1为无穷大即可。当短路时,电阻为0,断路时,电阻无穷大。那么我们就可以画出下面的电路。

但是有人会问了,如果只让R2=0,保留R1,不任然有电压跟随的效果吗? 是的,的确有电压跟随效果,但是没有必要而且徒增麻烦,也增加成本。因为我们知道,运放的外接电阻不能过大,不能过小(运算放大器(运放)介绍中 输出端负载阻值影响有详解)。如果我们选择错了电阻,会导致跟随效果出问题。就算选择对了,增加成本,何必呢?

因为电压跟随器具有几乎无穷大输入电阻,无穷小输出电阻,所以常常把他作为阻抗变换器,在高阻电压信号源和低阻负载中,起到隔离作用。故电压跟随器又称缓冲器或隔离器。

总结

反向放大电路

Multisim中操作注意事项

⑴我们需要注意,选中运放的时候一般都是正向输入端在上面,反向输入端在下面。如果我们想调整两个位置,可以按Alt+Y,进行以Y坐标轴对称变换。

⑵当我们以Y轴进行对称变换的时候,需要注意此时上方是接负压,下方接正电压。否则运行的时候会报错。


反向放大电路图分析

反向放大原理

首先我们看Vp,可以知道他是直接接地的,所以Vp=0V,又因为运放处于线性区的时候存在虚断,那么Vp≈Vn≈0V,此时我们把Vn≈0V的现象称之为虚地 。

因为运放存在虚断,所以说运放的反向输入端没有电流,可以列公式


我们带入R2=R1=5k可以得出此刻为等比反向放大电路。


利用反向放大电路实现电压同向等比缩小

首先我们知道了反向放大电路的公式为 

那么我们可以先将V2反向缩小0.6倍,再进行一次等比反向放大。这样最终就输出了3V的电压


总结

 


求差电路 

积分电路

Multisim函数发生器打开位置

下面我的示波器两个都连接了,为了区分AB两个波形,我将原来波形B设置为白色,通过运放处理后的波形为红色。先右击B这条线——>点击Segment color——>点击中间的白色——>点OK即可

 

 积分电路图分析

积分电路原理及三角波产生

 

 

之后运行结果如下

 

 


进大家庭⭕圈探讨回复: 交流

一点通推荐


分享💬点赞👍在看❤️ 

以“三点”行动支持!每天中午11点28分

电路一点通
“电路一点通”聚电路技术资源、电子电路、高品质电路图、电路原理图,每日电路赏析
 最新文章