在上一篇文章中向大家介紹了三極管的三種組態放大電路放大倍數的計算方法,我們先來回憶一下三種基本組態,分別是共射放大電路,共基放大電路和共集放大電路
2023-11-14 11:39:081184 本篇文章主要介紹虛短虛斷和虛地三個概念的區分,感興趣的朋友可以看看。
由于運放的電壓放大倍數很大,一般通用型運算放大器的開環電壓放大倍數都在80dB以上。而運放的輸出電壓是有限的,一般在10V
2016-02-24 17:19:00
前項中,導出了誤差放大器和各個電壓放大器、電流放大器的傳遞函數。本項中,探討作為放大器的傳遞函數的計算方法經常被使用的虛短路。圖4放大器的虛短路學習運算放大器探討諸特性之際所必須的是理想運算放大
2018-11-30 11:48:07
的分壓電路而已,如下計算得到:得到差分電壓輸入值是0.84V。差分放大電路的計算圖7計算公式推導,依舊遵循運放的虛短和虛斷特性,當R56=R40,R47=R55時,差分計算可以簡化為:實際應用電路中
2021-02-23 09:29:25
運算放大器組成的電路五花八門,令人眼花瞭亂,是模擬電路中學習的重點。關于虛短和虛斷 ,由于運放的電壓放大倍數很大,一般通用型運算放大器的開環電壓放大倍數都在80 dB以上。而運放的輸出電壓是有限
2019-03-27 09:39:16
虛短和虛斷的概念 由于運放的電壓放大倍數很大,一般通用型運算放大器的開環電壓放大倍數都在80 dB以上。而運放的輸出電壓是有限的,一般在 10 V~14 V。因此運放的差模輸入電壓不足1 mV,兩
2018-01-27 16:15:17
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-4 22:58 編輯
虛短和虛斷的概念 由于運放的電壓放大倍數很大,一般通用型運算放大器的開環電壓放大倍數都在80dB以上。而運放的輸出電壓
2012-08-06 15:51:02
` 誰來闡述一下虛焊什么意思?`
2020-01-15 16:03:24
` 誰來闡述一下虛焊的檢測方法?`
2020-01-17 16:59:17
請教下面的電路應該怎樣分析,整個電路放大倍數怎么計算的?我這樣分析對么:放大后級的放大倍數有 Vout=Vin'(-R5/R4),但是前級的放大倍數又是怎樣算的?電容C1的作用是積分嗎?請指教?
2019-09-20 04:01:00
我這有個運放構成的放大電路,用來放大MV級直流電壓的,在RTD兩端測得13mv時運放輸出1.3V電壓,大概放大了100倍左右,這用虛短虛段分析的放大倍數大不一樣,煩請各位大俠指點迷津
2019-12-22 11:13:22
還需要這個來支持。另外,正反饋的閉環,更容易實現振蕩,產生振蕩波形,這也是很多時鐘的基礎。虛短和虛斷由于運放的電壓放大倍數很大,一般通用型運算放大器的開環電壓放大倍數都在80 dB以上。而運放的輸出
2019-07-04 14:58:06
Vin=V+-V-,考慮負數,負向增大實際是Vin減小的,都說成電壓變大不合適。
4. 因果關系要描述清楚,避免讓人誤解
比如如下描述就存在諸多問題,
比如“虛短”和”虛斷”原則是保證放大器實現線性
2023-09-28 11:39:41
本帖最后由 松山歸人 于 2021-3-18 11:27 編輯
從虛斷,虛短分析基本運放電路運算放大器組成的電路五花八門,令人眼花瞭亂,是模擬電路中學習的重點。在分析它的工作原理時常沒有抓住
2021-03-18 11:26:13
需要先來透測的學習運放電路的內部結構和原理,對于我們來說運算放大器是模擬電路中十分重要的元件,它能組成放大、加法、減法、轉換等各種電路,我們可以運用運放的“虛短”和“虛斷”來分析電路,然后應用歐姆定律
2021-09-08 06:00:00
本帖最后由 yuu_cool 于 2021-9-10 16:07 編輯
運算放大器經典應用比例運算電路1、反相比例電路(1)基本電路電壓并聯負反饋輸入端虛短、虛斷特點:反相端為虛地,所以共模
2021-09-10 15:19:42
運算放大器的開環放大倍數的存在,Vo開始升高,由于Vn=Vo*R2/(R2+R1),因此Vn也開始升高,從而導到凈輸入電壓Vp-Vn變小,最終電路會達到一個平衡的狀態,此時Vp=Vn,也就是虛短。圖2 同相
2017-11-01 10:32:58
某個輸入引腳被直接接到了電源或者地,它的自動調節功能就不正常了,因為芯片內部的晶體管無法抬高地線的電壓,也無法拉低電源的電壓,這就導致芯片不能滿足虛短、虛斷的條件,電路需要另外分析。(2)消除靜態基極
2018-10-02 21:03:50
跟完全斷路又不一樣,因為運放還是會感應輸入端的電壓的,所以也不是真的斷路,因此,稱為“虛斷”。可以看到,“虛斷”跟把運放接成什么樣的電路沒有關系,只要是個集成運放,都可以運用虛斷來分析(嚴格來說,實際
2022-12-22 18:44:05
,相當于 “短路”。開環電壓放大倍數越大,兩輸入端的電位越接近相等。 ⑴虛短:集成運放的線性應用時,可近似地認為uN-uP=0,uN=uP時,即反相與同相輸入端之間相當于短路,故稱虛假短路,簡稱“虛短
2012-01-12 10:59:23
: 我想這個問題應該是:有什么好辦法較容易發現PCBA虛焊部位。 1)根據出現的故障現象判斷大致的故障范圍。 2)外觀觀察,重點為較大的元件和發熱量大的元件。 3)放大鏡觀察。 4)扳動電路
2023-04-06 16:25:06
斷”,不過要把它運用得出神入化,就要有較深厚的功底了。虛短和虛斷的概念由于運放的電壓放大倍數很大,一般通用型運算放大器的開環電壓放大倍數都在80 dB以上。而運放的輸出電壓是有限的,一般在 10 V
2018-12-19 09:12:43
運算放大器的開環放大倍數的存在,Vo開始升高,由于Vn=Vo*R2/(R2+R1),因此Vn也開始升高,從而導到凈輸入電壓Vp-Vn變小,最終電路會達到一個平衡的狀態,此時Vp=Vn,也就是虛短。圖2 同相
2020-03-11 07:00:00
端接地,V-=V+=0(虛短,電壓相等)Ii=If(虛斷,電流相等)Ii = Vi-(V-)/R1If=(V-)-Vo/RfVo = (-Rf/R1)Vi因為是反相放大電路所以是負值,再加個一級反相電路
2017-04-21 09:57:53
從虛斷,虛短分析基本運放電路運算放大器組成的電路五花八門,令人眼花瞭亂,是模擬電路中學習的重點。在分析它的工作原理時倘沒有抓住核心,往往令人頭大。
2019-06-18 06:00:00
反向比例運算放大電路和正向比例運算放大器的虛斷,虛短怎么不一樣?
2023-03-31 14:08:48
/R1)*Ui 。輸入電阻很大,輸出電阻幾乎為零,帶負載能力強,輸出電壓穩定,還可以做成‘電壓跟隨器’。.1.1反相比例電路 1. 基本電路 電壓并聯負反饋輸入端虛短、虛斷 特點: 反相端為虛
2019-07-15 22:22:15
和同向端虛短,所以也是0V,反向輸入端輸入電阻很高,虛斷,幾乎沒有電流注入和流出,那么R1和R2相當于是串聯的,流過一個串聯電路中的每一只組件的電流是相同的,即流過R1的電流和流過R2的電流是相同
2021-02-18 09:18:56
在所有運放電路的教材里都寫得明白,就是“虛短”和“虛斷”,不過要把它運用得出神入化,就要有較深厚的功底了。虛短和虛斷的概念 由于運放的電壓放大倍數很大,一般通用型運算放大器的開環電壓放大倍數都在80
2019-08-09 04:35:48
模信號不為0,等于Ui電壓,這就要求運放應有較高的最大共模輸入電 壓和較高的共模抑制比。 在實際應用的電路復雜多變,但萬變不離其宗,判定運算類型,可記住公式直接套用,不知道的情況下,根據運算的虛斷與虛短進行計算。
2021-02-20 16:29:04
不知道怎么計算這個運放的輸入與輸出的關系。輸入的V_U_IN1是交流電,但是V_R是直流電。求V_U_IN1和V_U_IN2之間的關系式。我自己用虛斷與虛短計算出的值和實際電路測量值不同。實際電路測量值輸出為輸入的三分之一左右,沒法具體,求高手指導
2017-01-20 10:27:20
的分壓電路而已,如下計算得到:得到差分電壓輸入值是0.84V。差分放大電路的計算圖7計算公式推導,依舊遵循運放的虛短和虛斷特性,當R56=R40,R47=R55時,差分計算可以簡化為:實際應用電路中
2021-02-25 11:06:01
請教一下大家,簡單的運算放大電路通過虛短和虛斷可以很快分析是什么功能電路,如果是復雜的,列公式求要好久,有快速知道是什么功能電路的辦法不,傳遞函數不用知道是可以接受的。
2020-07-21 17:26:52
運放虛短有差距,大家怎么處理的?就是在V-=0.167V時,V+在0.172,運放是RAIL TO RAIL的懊惱啊
2019-08-23 04:36:00
誰來闡述一下怎么防止虛焊?
2020-01-17 15:42:12
虛短是什么?虛斷又是什么?怎樣去計算運放電路的放大倍數?
2021-09-28 06:56:44
要把它運用得出神入化,就要有較深厚的功底了。虛短和虛斷的概念由于運放的電壓放大倍數很大,一般通用型運算放大器的開環電壓放大倍數都在80 dB以上。而運放的輸出電壓是有限的,一般在 10 V~14 V
2015-10-26 00:04:23
最近在做帶隙基準源,用到AMP鉗位電壓,使倆點電壓一致,拉雜為沒講用到的AMP要有什么要求?但看到資料的電路基本都是單級AMP,想問下大大們,這個AMP鉗位電壓原理就是虛短虛斷么?(如果是要求增益應該很大啊),還有那些要求?第一次發帖,小弟先謝了。
2022-06-15 10:26:32
運算是模擬電路中十分重要的元件,它能組成放大、加法、減法、轉換等各種電路,如何能更快更正確的分析運放電路,其實是不難的。那就是運用運放的“虛短”和“虛斷”來分析電路,然后應用歐姆定律等電流電壓關系
2019-03-25 06:30:00
這個電路運放明顯不滿足虛短要求啊,而且負向輸入端電壓大于了電源電壓,有人能解釋下嗎?謝謝!!
2015-12-02 20:33:43
的腦電波、肌電波,其最高電壓值只有幾mV,電流值也非常小。運放這一特性被稱為虛斷,也就是輸入端和斷路一樣,幾乎沒有電流流入。與虛短不同,虛斷是運放自身固有屬性,不會隨著電路的不同而改變。運放的非理想
2019-09-11 09:00:00
”和“虛斷”,不過要把它運用得出神入化,就要有較深厚的功底了。
虛短和虛斷的概念
由于運放的電壓放大倍數很大,一般通用型運算放大器的開環電壓放大倍數都在80 dB以上。而運放的輸出電壓是有限
2018-10-16 09:49:19
各位,按理說,同向的電壓相當于給了一個偏置,但是,如果用虛短虛斷來算這個的話,UI+=UI-=6v。那放大倍數也沒發算了。算出來肯定也不是5/1=5。這怎么理解?
2018-03-13 11:19:12
也要換成復數了。什么,電壓能有個虛部?示波器能看到這個虛部嗎?反過來看,若不引入虛數的話,怎么處理電路中的電感和電容呢?那必然是要使用微分方程、積分方程來表達電壓和電流的關系。的確不方便啊,求解穩態
2017-10-25 09:31:40
對于電子設備來說,特別是使用時間較長的電子設備來說,內部的元件出現虛焊造成接觸不良現象是常見的故障之一,也是比較難于查找的故障。元件產生虛焊的常見原因有哪些? 1、焊錫本身質量不良 如果同時
2017-03-08 21:48:26
、放大倍數理論分析 三運放儀表放大器的電路結構如下圖所示,可以將整個電路分為兩級:第一級為兩個同相比例運算電路,第二級為差分運算電路。 1、第一級電路分析 根據運放的虛短可以得到: 同時根據虛斷
2023-03-07 16:47:27
對于運算放大器而言,分析的思路大同小異,都是以“虛短虛斷”為基本原則,這里結合虛短虛斷原則,介紹下反相放大電路、同相放大電路和跟隨器的計算過程,理解這三個過程以后,就可以舉一反三,計算其他結構的放大
2022-02-19 07:00:02
,他們就找不著北了! 今天,教各位戰無不勝的兩招,這兩招在所有運放電路的教材里都寫得明白,就是“虛短”和“虛斷”,不過要把它運用得出神入化,就要有較深厚的功底了。虛短和虛斷的概念 由于運放的電壓放大倍數
2018-06-14 18:09:16
兩個接線端子接的是K型熱電偶的兩端,虛短虛斷概念清楚,就是不會算放大倍數,請大神指教。
2018-12-24 09:11:20
麻煩哪位高手用虛短和虛斷的方式幫我分析下這個差分比例放大電路的放大系數,Vi+和Vi-接的是電橋
2017-01-05 16:37:43
請問這個電路放大倍數怎么計算?
2017-07-10 22:54:42
負阻抗放大器基本原理如下圖,我根據基本虛短虛斷推導出輸入和輸出的關系為Uo((1/R5+1/R4-R1/(R2*R3))=Ui/R5,也不知道我算的對不對,這個電路是怎么分析進而實現負阻抗的,按照我
2024-01-12 16:35:02
”和“虛斷”,不過要把它運用得出神入化,就要有較深厚的功底了。 虛短和虛斷的概念 由于運放的電壓放大倍數很大,一般通用型運算放大器的開環電壓放大倍數都在80 dB以上。而運放的輸出電壓是有限的,一般在
2011-07-28 10:10:46
請問各路大神,運放的虛短虛短在什么時候成立?為什么我加了反饋之后運放的兩個輸入端還是不一樣大?
2017-07-15 20:40:32
本帖最后由 txr999 于 2020-11-17 20:36 編輯
如下圖電路中如何計算放大倍數,更改電阻值可以改變放大倍數嗎?沒弄明白,這個放大是怎么回事?請指教!
2020-11-16 12:08:09
地=0V,反向端和同向端虛短,所以也是0V,反向輸入端輸入電阻很高,虛斷,幾乎沒有電流注入和流出,那么R1和R2相當于是串聯的,流過一個串聯電路中的每一只組件的電流是相同的,即流過R1的電流和流過R2
2019-07-10 19:00:16
電子電路中的運算放大器,有同相輸入端和反相輸入端,輸入端的極性和輸出端是同一極性的就是同相放大器,而輸入端的極性和輸出端相反極性的則稱為反相放大器。 圖一運放的同向端接地=0V,反向端和同向端虛短
2018-09-27 11:47:00
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-4 22:01 編輯
請教各位老大,上圖為啥把R2接地后,如下圖虛短就不成立了?輸出也沒有??
2014-09-07 15:41:49
運放“虛短” 的實現有兩個條件: 1 ) 運放的開環增益A要足夠大; 2 ) 要有負反饋電路。
2019-05-27 06:10:35
的值,放大倍數G如果足夠大,那么輸入Vi就要足夠小,就導致流入運放的電流幾乎為0,也就是虛斷;“存在負反饋電路”這個地方,有的書上會寫成“深度負反饋”,其實這是為了強調運放處于“線性狀態”。 3.
2018-10-17 16:44:35
如上圖所示。為弱信號檢測放大裝置。有兩個問題想請教大家:1、輸入先接左上運放在接到放大運放上,是否是因為想提高輸入電阻?捕獲弱信號?2、輸入輸出關系的推導。知道用虛短和虛斷,但是還是推不出來,煩請大家說下推導步驟謝謝!
2019-08-13 15:19:41
”,不過要把它運用得出神入化,就要有較深厚的功底了。張飛實戰電子,歡迎咨詢qq:437521793一、虛短和虛斷的概念由于運放的電壓放大倍數很大,一般通用型運算放大器的開環電壓放大倍數都在80dB以上。而
2015-03-19 19:09:26
圖六電路中,由虛短知,反向輸入端的電壓與同向端相等,由虛斷知,通過R1的電流與通過C1的電流相等。通過R1的電流i=V1/R1 通過C1的電流i=C*dUc/dt=-C*dVout/dt 所以
2015-03-23 20:21:21
運算放大器資料下載內容主要介紹了:“虛斷”和“虛短”概念集成運算放大器線性應用電路有源濾波電路差分式放大電路的特點電壓比較器
2021-03-25 07:39:17
的計算完全不成立,輸出電壓停止在比VCC 略小的數值上。 這種是沒有負反饋的情況,比較器就工作在這種情況,“虛短” 在這里不存在,兩個輸入段之間的電壓差是1mV。 如果我們加上負反饋電路,如圖2 所示
2019-07-21 22:54:12
圖里是《晶體管電路設計(上)》第12章里設計的運算放大器和應用電路,如何從這個電路得出負反饋電路的增益是Rf/Rs的?不要單純的用虛短虛斷去計算,這個我也會。我想知道的是如果從分立電路考慮,這個增益
2018-05-22 18:40:04
不對的地方,還請指正。第一點:負反饋這一點很重要,運算放大器電路必須要接成負反饋(實現比較器功能除外)的形式,說的直白一點就是運算放大器的輸出端必須反饋至反相輸入端。第二點:虛斷、虛短1)運算放大
2019-07-17 22:12:11
理想運算放大器具有“虛短”和“虛斷”的特性,這兩個特性對分析線性運用的運放電路十分有用。為了保證線性運用,運放必須在閉環(負反饋)下工作。如果沒有負反饋,開環放大下的運放成為一個比較器。如果要判斷
2018-11-14 09:21:47
理想運算放大器具有“虛短”和“虛斷”的特性,這兩個特性對分析線性運用的運放電路十分有用。為了保證線性運用,運放必須在閉環(負反饋)下工作。如果沒有負反饋,開環放大下的運放成為一個比較器。如果要判斷
2023-11-27 06:52:24
如圖所示,圖中的放大倍數如何計算,如果我想降低放大倍數,又該調哪些參數呢?
2017-09-23 10:45:23
虛短和虛斷的概念 由于運放的電壓放大倍數很大,一般通用型運算放大器的開環電壓放大倍數都在80 dB以上。而運放的輸出電壓是有限的,一般在 10 V~14 V。因此運放的差模輸入電壓不足1 mV,兩
2018-07-19 07:44:25
自己使用虛斷虛斷推算出了問題感謝大神幫忙推演一下謝謝
2022-05-11 07:31:44
、共模抑制比的計算。2.理解理想運算放大器的條件;掌握理想運放工作在線性區的虛斷、虛短的重要概念;熟練運用虛斷、虛短的概念分析各種運算電路。二、難點1.帶恒流源的差分放大電路的靜態計算。2.滯回比較器的工作原理。[hide] [/hide]
2009-09-16 09:12:40
:從虛斷,虛短分析基本[url=https://bbs.elecfans.com/jishu_200255_1_1.html]:從虛斷,虛短分析基本運放電路 運放電路[/url]
2012-09-23 15:42:16
本文主要介紹了放大電路的電壓放大倍數如何計算(單級與多級)。在求分立元件多級放大電路的電壓放大倍數時有兩種處理方法。一是將后一級的輸入電阻作為前一級的負載考慮,即將第二級的輸入電阻與第一級集電極負載
2018-03-20 13:27:02223900 3.3.6.1共射放大電路增大放大倍數
2019-04-16 06:06:0032819 什么是電路放大倍數,什么是增益?
2022-06-24 14:33:4330648 倍數及其計算方法。 一、放大倍數的定義 放大器是一種電路,它從輸入端接收電信號,并將其放大到輸出端。這個放大比例稱為放大倍數,通常用單位 "dB"(分貝) 表示。分貝是一種對數單位,表示兩個電量的比值,單位為 dB。 此外
2023-09-15 16:28:266414
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