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运算放大器的应用电路(减法运算电路)
以下为减法运算电路的电路图:图一:减法运算电路(1)电路结构:两个输入信号 Ui1 和 Ui2 分别通过电阻 R1 和 R2 与运算放大器的反相输入端、以及同相输入端相连接;运算放大器的同相输入端对地
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减法运算电路的计算
由于集成运放开环增益很高,所以构成的基本运算电路均为深度负反馈电路,运算两输入端之间满足“虚短”和“虚断”,根据这二个特性可以很容易分析各种运算电路。当输入信号Ui1和Ui2分别加至反相输入端和同相输
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积分和微分运算电路的仿真分析
一、积分运算电路的仿真分析图一为基本反相积分器电路,输入信号加到集成运算的反向输入端,将基本的反向放大器中的反馈电阻R4并联一个电容器C1。图一:反相积分器电路假设图中为理想运放,图中开关打在下。输入
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反向加法、同相加法及减法运算电路的仿真分析
一、理想运算放大器的基本特征理想运算放大器特性如下:(1)开环增益 Aud=∞;(2)输入阻抗 Ri = ∞;(3)输出阻抗 Ro = 0;(4)带宽Fbw = ∞;(5) 失调与漂移为零。二、反向加
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基本运算电路详解
集成运放的应用一、基本运算电路1. 比例运算电路1. 反相比例运算电路1. 基本反相比例运算电路2. T型网络反相比例运算电路2. 同相比例运算电路2. 加减运算电路1.反相加法运算电路2.同相加法运
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基于FPGA的控制和运算电路的设计
0 引言液体密度是许多工业中的重要参数,它可以直接参与生产过程中的控制和决策,因此对液体密度进行快速而准确的在线检测有着重要的意义。尤其是在石油、化工、食品、医药等工业领域,对密度的测量直接关系到国民
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利用齐次性定理对基本运算电路进行研究分析
1 齐次性定理定理 在线性电路中,当所有独立源都增大或缩小K倍时(K为实常数),各支路电流或电压也将同样增大或缩小K倍。定理应用方法:先假设运算放大器输出量uo为1,倒推出信号源电压u1在假设条件下的
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基本逻辑运算及其电路实现
实验原理在逻辑代数中,有与、或、非三种基本逻辑运算。如图1,给出三个指示灯的控制电路。在图1(a)电路中,只有当两个开关同时闭合时,指示灯才会亮,这种因果关系称为逻辑与;在图1(b)电路中,只要有任何
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CBFET运放AD843及其在阻抗匹配电路中的应用
CBFET运放AD843及其在阻抗匹配电路中的应用介绍了CBFET(互补双极型场效应管)运算放大器AD843的主要功能特点及其在阻抗匹配电路中的应用。并通过几种阻抗匹配电路的比较说明了该芯片的独特性