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常用运放

常用OP电路类型如下:

1.InverterAmp.反相位放大电路:

放大倍数为Av=R2/R1但是需考虑规格之Gain-Bandwidth数值。

R3=R4提供1/2电源偏压

C3为电源去耦合滤波

C1,C2输入及输出端隔直流

此时输出端信号相位与输入端相反

2.Non-inverterAmp.同相位放大电路:

放大倍数为Av=R2/R1

R3=R4提供1/2电源偏压

C1,C2,C3为隔直流

此时输出端信号相位与输入端相同

3.Voltagefollower缓冲放大电路:

O/P输出端电位与I/P输入端电位相同

单双电源皆可工作

4.Comparator比较器电路:

I/P电压高于Ref时O/P输出端为Logic低电位

I/P电压低于Ref时O/P输出端为Logic高电位

R2=100*R1用以消除Hysteresis状态,即为强化O/P输出端,Logic高低电位差距,以提高比较器的灵敏度.(R1=10K,R2=1M)

单双电源皆可工作

5.Square-waveoscillator方块波震荡电路:

R2=R3=R4=100K

R1=100K,C1=0.01uF

Freq=1/(2π*R1*C1)

 

6.Pulsegenerator脉波产生器电路:

R2=R3=R4=100K

R1=30K,C1=0.01uF,R5=150K

O/P输出端OnCycle=1/(2π*R5*C1)

O/P输出端OffCycle=1/(2π*R1*C1)

7.Activelow-passfilter主动低通滤波器电路:

R1=R2=16KR3=R4=100K

C1=C2=0.01uF

放大倍数Av=R4/(R3+R4)

Freq=1KHz

8.Activeband-passfilter主动带通滤波器电路:

R7=R8=100K,C3=10uF

R1=R2=390K,C1=C2=0.01uF

R3=620,R4=620K

Freq=1KHz,Q=25

 

9.Windowdetector窗型检知器电路:

当I/P电位高于OP1+端电位时,Led1暗/Led2亮

当I/P电位高于OP2-端电位时,Led1亮/Led2暗

只有当I/P电位高于OP2-端电位,却又低于OP1+端电位时,Led1与Led2同时皆亮

如果适当选择R1,R2,R3数值可用以检知I/P电位是否合乎规格。

10.Low-passfilter低通滤波器电路:

R1=R2=24K

C1=2*C2=940pF,C2=470pF

6dBHigh-cutFreq=10KHz

11.High-passfilter高通滤波器电路:

C1=2*C2=0.02uF,C2=0.01uF

R1=R2=110K

6dBLow-cutFreq=100Hz

12.Adj.Q-notchfilter频宽可调型滤波器电路:

R1=R2=2*R3

C1=C2=C3/2

Freq=1/(2π*R1*C1)

VR1调整负回授量,越大则Q值越低。

(表示频带变宽,但是衰减值相对减少。

R1,R2,R3,C1,C2,C3为Twin-Tfilter结构。

 

13.Wien-bridgeSine-waveOscillator文桥正弦波震荡电路:

R1=R2,C1=C2

R3与D1,D2Zener产生定点压负回授

Freq=1/(2π*R1*C1)

D1与D2可使用Lamp效果更佳(产生阻抗负变化系数)

 

14.Peakdetector峰值检知器电路:

(范例均为正峰值检知)

本电路仅提供思维参考用(右方电路具放大功能)

Eo=Ei*(R4+R3)/R3

S1为连续取样开关,因应峰值不断的变化。

15.Positive-peakdetector正峰值检知器电路:

R1=1K,R2=1M,C1=10uF

只有在I/P电位高于OP-端电位时,才能使Q1导通,O/P电位继续升高.

正峰值必须低于电源正值,所得数据为最高值。

16.Negative-peakdetector负峰值检知器电路:

R1=1M,C1=10uF

只有在I/P电位低于OP-端电位时,O/P电位继续降低.

负峰值必须高于电源负值,所得数据为最高值。

17.RMS(Absolutevalue)detector绝对值检知器电路:

不论I/P端极性为何,皆可由O/P端输出,若后端再接上正峰值检知器电路,即可取得RMS数值.

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