学习记录14-运算放大器2

目录

前言

一、理想放大器

二、虚断

二、虚短

虚短的两个使用条件

1.虚短概念

2.如果我们将运放的同相端和反相端颠倒会怎样呢?

总结

前言

主要讲述运算放大器的虚短虚断


一、理想放大器

如果没有基础或只是想简单了解,可以看我前一篇文章:

学习记录7-运算放大器1icon-default.png?t=N7T8https://mp.csdn.net/mp_blog/creation/editor/135329400

在说虚短虚断前先说一下理想放大器的概念:

1、增益无穷大

增益无穷大好理解,因为一般运放的增益就是很大的

2、输入阻抗无穷大

理想运放的输入阻抗无穷大,实际运放的阻抗是MΩ级别的

3、输出阻抗为0

理想运放的输出阻抗可以看成是0。实际可能有几十到上百Ω。

可能有人会认为,这阻抗也不是很低啊,咋就能忽略呢?

这个其实还是看应用,如果运放后端的电路等效输入阻抗比较高,那么自然就可以忽略的。如果负载的输入阻抗本身也就只有几十或百Ω,那么自然就不能完全忽略。

二、虚断

虚断”相对于“虚短”来说,相对简单点。

前面说理想运放的输入阻抗无穷大,解读一下就是说,如果给运放的输入端加个电压,那么流入流出运放的输入管脚的电流就是0,阻抗无穷大嘛,自然没有电流,那就相当于是开路,也就是断路。但是呢,这跟完全断路又不一样,因为运放还是会感应输入端的电压的,所以也不是真的断路,因此,称为“虚断”。

可以看到,“虚断”跟把运放接成什么样的电路没有关系,只要是个集成运放,都可以运用虚断来分析(严格来说,实际运放输入端还是有电流的,只是相当小。如果外部电阻实在太大,导致电阻电流接近或者超过运放的输入端微小电流,“虚断”还是会失效的)。

相对于“虚断”的基本无门槛使用,运放的“虚短”使用是有门槛的。

二、虚短

虚短的两个使用条件

1、电路为负反馈电路

2、运放工作在线性放大区

1.虚短概念

要理解这两点,我们只需要知道“虚短”是咋来的就好了。

首先,虚短的意思是什么呢?

我们知道,运放有两个输入端,同相端和反相端,“虚短”说的就是同相端和反相端的电压一样,就跟短路一样,那它是如何做到这一点的呢?我们前面说的理想运放的三个特点也没有这个呀?

下面就以下图的电路为例子,看看为什么最终是u+ = u-的?

假设刚开始时,各处电压为0,突然u1瞬间从0变为2.5V,因为uo一开始为0V,根据“虚断”,u-没有电流流入放大器,所以u-为uo在R1和R2上的分压,依然为0V。

当u+瞬间为2.5V后,u-为0V,u+>u-,放大器会朝着电压增大的方向进行放大,即uo电压会开始升高

当uo增大到1V,u-依然为uo的在R1和R2上的分压,即为0.5V。此时u+=2.5V,u-=0.5V,u+>u-,放大器将电压继续正向放大,因此uo继续增大。

那问题来了,uo增大到多少会停止呢?很容易想到,只要u+>u-,因为我们现在讨论的是理想运放,放大倍数为无穷大,所以uo就会增大(放大器是这样一个装置,它总是将输入电压放大Auo倍,即总满足:Uo=Au*(u+ - u-))。

只有当uo增加到5V时,u-电压为uo在R1和R2的分压正好是2.5V,u-等于u+,此时放大器达到平衡,不再放大,即稳定态就是现在了。

那为什么稳定态一定是u- = u+,u- > u+不行吗?

我们也可以假设下,万一uo一不小心超过了5V,那么u-就会大于2.5V,u-会大于u+,此时放大器会将输出电压反方向放大,也就是减小,最终电压还是会向5V逼近。

因此,不论电路初始状态电压是怎么样的,最终输出都会稳定在5V,而且u+ = u-,因为一旦u+不等于u-,那么在无穷大的放大倍数下,输出必然会变化,最终还是会导致u+ = u-。

前面这些有点绕,我们仔细想一下,逻辑是不是这样:当u+不等于u-时,输出就会变化,这个变化又会送回到输入端,图中为u-,进而导致u+与u-的差值变小,差值变小,意味着输入信号变小了(运放的输入是u+ - u-,也就是差值)。

也就是说,输出信号将自己通过电阻R2和R1又送到输入端,降低了输入信号,这不就是负反馈吗?

总之,对于上面这个负反馈电路,最终的结果就是:u+ = u- 

这就是虚短:“虚短”说的就是同相端和反相端的电压一样,就跟短路一样。

2.如果我们将运放的同相端和反相端颠倒会怎样呢?

同样的,当输入突变成2.5V,因为uo初始还是0V,那么u+也是0V,此时有u+ < u-,因此,输出要减小,变成负的。当输出减小时,根据分压关系,u+也要减小,也是负的,也就说u+比u-小得更多了,即u+与u-的差值更大了。差值更大,意味着输入信号变大了(运放的输入是(u+) -( u-),也就是差值)。

也就是说,输出信号将自己通过电阻R2和R1又送到输入端,加强了输入信号,这不就是正反馈嘛。

由此得出第一条件:电路为负反馈电路。

很容易想到,最终的稳态就是uo能输出多低就是多低,如果是单电源供电,那么uo=0V,此时u+=0V,而u-=2.5V,显然,u+不等于u-,也就是说不满足“虚短

第二条件:运放工作在线性放大区

以前面的负反馈为例子,当输入2.5V时,输出就是5V了,但是假如供电只有3.3V呢?

显然,输出超不过5V,此时放大器工作在饱和区,顶天了放大器也只能放大到3.3V,因此输出最终达不到5V,那么u-自然也到不了2.5V了,此时u+也就不等于u-了,也就不满足虚短了。

所以说,满足虚短还需要放大器工作在线性放大区。


为了便于理解,我又写了例题一例:

学习记录15-运算放大器例题1icon-default.png?t=N7T8https://mp.csdn.net/mp_blog/creation/editor/137510611


总结

其实运放可以看成一个这样的东西,它总能将u+和u-的差值放大Auo倍。想想,是不是这么个玩意儿,其实它自己也不知道外面到底接了什么电路,反正就将u+与u-的差值,放大Auo倍,然后送到输出uo。

因此,天然就有了这么个公式:

uo=(u+ - u-)*Auo

变换一下,得:

u+ - u- =uo/Auo

uo是一个有限的值,如果3.3V供电,uo不会超过3.3,就假定uo=3.3V吧,假如Auo是一百万倍,Auo=1000000,那么:

u+ - u- = 3.3V/1000000 = 3.3uV

可以看到,u+与u-的电压差值只有3.3uV,这是相当小的,我们在分析电路电压的时候,自然可以忽略这个压差,把它们看成是相等的了,也就是“虚短”。同时,我们也可以看到,运放的开环增益Auo越大,那么u+和u-的越接近,更能看成是“虚短”。

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:/a/529625.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系我们进行投诉反馈qq邮箱809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

数学基础:常见函数图像

来自&#xff1a; https://www.desmos.com/calculator/l3u8133jwj?langzh-CN 推荐: https://www.shuxuele.com/index.html 一、三角函数 1.1 正弦 sin(x) 1.2 余弦 cos(x) 1.3 正切 tan(x) 1.4 余切 cot(x) 1.5 正弦余弦综合 1.6 正切余切综合 二、指数对数

【数据结构与算法】力扣 19. 删除链表的倒数第 N 个结点

题目描述 给你一个链表&#xff0c;删除链表的倒数第 n 个结点&#xff0c;并且返回链表的头结点。 示例 1&#xff1a; 输入&#xff1a; head [1,2,3,4,5], n 2 输出&#xff1a; [1,2,3,5]示例 2&#xff1a; 输入&#xff1a; head [1], n 1 输出&#xff1a; []示例…

[方案实操|数据技术]数据要素十大创新模式(3):深数所-数据交易动态合规体系

“ 推动数据要素更好发展&#xff0c;政策创新是前提&#xff0c;数据质量管理是基础&#xff0c;安全和隐私保护是关键&#xff0c;合规性遵循是条件&#xff0c;数据共享和交易平台是手段。” 数据要素十大创新模式系列文章。 [方案实操|数据技术]数据要素十大创新模式(1)&a…

uniapp 表单使用Uview校验 包括城市选择器

<view><!-- 注意&#xff0c;如果需要兼容微信小程序&#xff0c;最好通过setRules方法设置rules规则 --><u--form labelPosition"left" :model"model1" :rules"rules" ref"uForm" labelWidth"174"><u…

生产端消息可靠性保证: 确认(Confirm)机制

1.PostConstruct注解 PostConstruct注解是Java EE规范中的一部分&#xff0c;主要用于标记在一个Bean初始化完成后需要执行的方法。这个注解由JSR-250定义&#xff0c;并且在Spring框架以及其他遵循Java EE标准的应用服务器中广泛支持。 功能与用途&#xff1a;初始化方法,当…

扫描IP开放端口该脚本用于对特定目标主机进行常见端口扫描(加载端口字典)或者指定端口扫描,判断目标主机开

扫描IP开放端口该脚本用于对特定目标主机进行常见端口扫描(加载端口字典)或者指定端口扫描,判断目标主机开 #/bin/bash #该脚本用于对特定目标主机进行常见端口扫描(加载端口字典)或者指定端口扫描,判断目标主机开放来哪些端口 #用telnet方式 IP$1 #IP119.254.3.28 #获得IP的前…

UML学习

UML(Unified Modeling Language)&#xff1a;统一建模语言&#xff0c;提供了一套符号和规则来帮助分析师和设计师表达系统的架构、行为和交互 类图&#xff1a;描绘类、接口之间的关系(继承、实现、关联、依赖等)以及类的内部结构(属性和方法)&#xff0c;直观展现系统的静态…

书生浦语大模型实战营第二次课作业

目录 教程来源1.环境配置1.1 初始化环境1.2 激活创建的虚拟环境然后继续安装所需的python包 2.下载模型并运行模型2.1 创建相应的文件夹和文件2.2 编写下载模型的代码运行下载模型2.3 编写运行模型的代码运行代码 测试模型效果 教程来源 视频教程&#xff1a;https://www.bili…

4套java开发的智慧系统源码 智慧校园系统源码 智慧工地系统源码 智慧城管系统源码

4套java智慧系统源码 智慧校园系统源码 智慧工地系统源码 智慧城管系统源码 3D 智能导诊系统源码 Java智慧校园系统源码 智慧学校源码 微信小程序电子班牌 智慧校园系统简介&#xff1a; 智慧校园的建设逐渐被师生、家长认可接受&#xff0c;智慧校园通过对在校师生、教务等…

IO-DAY8

使用消息队列去实现2个终端之间的互相聊天 要求:千万不要做出来2个终端之间的消息发送是读一写的&#xff0c;一定要能够做到&#xff0c;一个终端发送n条消息&#xff0c;另一个终端一条消息都不回复 A终端&#xff1a; #include<myhead.h> typedef struct msgbuf {lon…

蝙蝠优化算法(bat optimization algorithm)

注意&#xff1a;本文引用自专业人工智能社区Venus AI 更多AI知识请参考原站 &#xff08;[www.aideeplearning.cn]&#xff09; 算法背景 蝙蝠优化算法&#xff08;Bat Algorithm&#xff09;是一种基于群体智能的优化算法&#xff0c;它的灵感来源于蝙蝠捕食时的回声定位行…

LeetCode 377——组合总和 Ⅳ

阅读目录 1. 题目2. 解题思路3. 代码实现 1. 题目 2. 解题思路 此题一看应该就是需要用到动态规划算法&#xff0c;假设我们以 f[d]表示总和为 d 的元素组合的个数&#xff0c;首先&#xff0c;我们遍历 nums 数组&#xff0c; 如果有 nums[i] < target&#xff0c;那么组…

阿赵UE学习笔记——26、动画混合空间

阿赵UE学习笔记目录   大家好&#xff0c;我是阿赵。   继续学习虚幻引擎的使用。之前学习了通过蓝图直接控制动画播放&#xff0c;或者通过动画状态机去控制播放。这次来学习一种比较细致的动画控制播放方式&#xff0c;叫做动画混合空间。 一、使用的情景 假设我们现在需…

06_vim编辑器

为什么要使用vi和vim vi和vim是最常用的文本编辑工具&#xff0c;就像Windows上的笔记本一样。在linux中修改任何文件&#xff0c;不管是nginx配置还是系统配置文件&#xff0c;都会用到vi和vim命令。 很多软件的编辑接口实际上调用的是vi。 vim是vi的高级版&#xff0c;操作…

SpringBoot中注册Bean的方式汇总

文章目录 ComponentScan Componet相关注解BeanImportspring.factories总结Configuration和Component的主要区别&#xff1f;Bean是不是必须和Configuration一起使用&#xff1f;Import导入配置类有意义&#xff1f;出现异常&#xff1a;java.lang.NoClassDefFoundError: Could…

Scrapy框架spider类异常处理

说明&#xff1a;仅供学习使用&#xff0c;请勿用于非法用途&#xff0c;若有侵权&#xff0c;请联系博主删除 作者&#xff1a;zhu6201976 一、捕获Request所有网络相关异常 在spider类中&#xff0c;我们构造Request对象或FormRequest对象时&#xff0c;可传递参数errback回调…

小米强硬表态!敦促智己公司立即道歉 不接受个人轻描淡写的非正式道歉

快科技4月9日消息&#xff0c;在智己L6的发布会上&#xff0c;小米SU7成了“主角”之一&#xff0c;方方面面进行了对标和暗讽。 甚至官方还将智己L6和小米SU7 Max的各项参数与价格直接对比&#xff0c;引起了不小关注。 小米强硬表态&#xff01;敦促智己公司立即道歉 不接受…

electron打包Vue前端

Electron-Forge 打包Vue项目 效果&#xff1a;electronforge可将前端静态页面打包成.exe、.deb和.rpm等&#xff0c;能适配各种平台 示例&#xff1a;Windows环境下将前端 Vue 项目打包成exe文件 打包后的 exe 文件 运行 exe 文件 一、项目准备 开源项目 RouYi 下载 本…

【分布式事务与分库分表】

文章目录 &#x1f50a;博主介绍&#x1f964;本文内容分布式事务介绍分布式事务解决方案1. 2PC&#xff08;Two Phase Commit&#xff09;方案2. JTA/XA规范实现3. Seata AT模式实现4. TCC实现使用hmily实现TCC Spring Cloud Alibaba项目中整合Seata来实现分布式事务管理1. **…

C语言面试题之环路检测

环路检测 实例要求 1、给定一个链表&#xff0c;如果它是有环链表&#xff0c;实现一个算法返回环路的开头节点&#xff1b;2、若环不存在&#xff0c;请返回NULL&#xff1b;3、如果链表中有某个节点&#xff0c;可以通过连续跟踪 next 指针再次到达&#xff0c;则链表中存在…