放大器电路

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用运放设计语音信号放大器电路图

呵呵,要求的很专业啊,1、2用个9014的三极管接个负反馈电路用就够了(我用过或用个LM358运放简单的很),3用个LM386就够了,指标也没你说得那么绝对,实践出真理,书上的东西用起来还是有差别的,自己动手做了就明白其中的道理了。两个加起来可以做个扩音器,LM358+LM386简单好用。

在反相比例运算放大器电路中,把两个输入端直接连起来,是否会影响运算放大器的工作?

我们通常所说的虚短,只是一个类似的概念。 事实上任何实际的运算放大器工作在线性状态时,其同相端和反相端之间都存在一个微弱的电压差。按照运算放大器的工作原理,就是将两个输入端之间的电压差放大Av倍之后得到输出。而Av通常数值比较大,接近10000以上,所以在负反馈的作用下,两输入端的电位近似相等。 如果你将两输入端直接相连,那么运算放大器的输入信号为零,输出将是一个与输入信号无关的直流电压。

如何判断一个运算放大器电路中运算放大器是否工作在线性状态?为什么?

一楼说得话太刻薄,年轻老师中也有很多出色的,只是你没遇到,关键看他自己能力够不够。现在关注硬件的人确实比较少,因为硬件成长慢,往往要5年、10年才有明显进步,而软件收益快嘛,2、3年就可以。要判断运放是否工作在线性状态,有一个很简单实用的方法,就是看它是否引入了电压负反馈(注意看清楚了,不是所有负反馈都行),如果有这个负反馈就是线性状态。例:标准的反相比例放大电路,它在反相输入端和输出端之间连着一个电阻,形成了反馈网络,这种就是引入了电压负反馈。同理,同相比例放大,差分放大也都有这个特征。引入电压负反馈作为判断运放处于线性区的标志,在很多教科书中都有提及。个人感觉,要学好模电,多看几本书是有必要的,任何一本教科书都不可能适合所有人。

如何判断一个运算放大器电路中运算放大器是否工作在线性状态?为什么?

判断运放是否工作在线性状态,有一个很简单实用的方法,就是看它是否引入了电压负反馈(注意看清楚了,不是所有负反馈都行,如果有这个负反馈就是线性状态。一、例题解释:标准的反相比例放大电路,它在反相输入端和输出端之间连着一个电阻,形成了反馈网络,这种就是引入了电压负反馈。同理,同相比例放大,差分放大也都有这个特征。引入电压负反馈作为判断运放处于线性区的标志,在很多教科书中都有提及。要学好模电,多看几本书是有必要的,任何一本教科书都不可能适合所有人。二、计算方法判断:1、如何判断该晶体管处于何种工作状态,又如何确定Uce在代表极限功耗的虚线双曲线上找一点,例如与40μA线交点,交点坐标为24V、2mA,故管子极限功耗。PCM=24V×2mA=48mW≈50mW;漏电流ICEO=10μA;击穿电压Ubr(ceo)=50V;2.、从图上可读出Ib=40μA时,Ic=2mA,故管子β=2000/40=50倍;开关接在A点时Ib≈6/200k=6/200mA;Ic=βIb=50×6/200mA=1.5mA;Uce=Ucc-RcIc=6V-1.5kΩ×1.5mA=6V-2.25V=3.75V;3、晶体管VT处于放大状态;开关接在B点时Ib≈6/20k=6/20mA;Uce=Ucc-RcIc=6V-1.5kΩ×15mA=6V-22.5V<0,Uce实际约为0V晶体管VT处于饱和状态;开关接在C点时晶体管VT处于截止状态;扩展资料:一、如何判断一个运算放大器电路中运算放大器是否工作在线性状态详细讲解:放大电路的三种状态是: 三极管电路的三种状态是 ,放大状态:此时三极管的发射结处于正向偏置,集电结处于正向偏置。晶体三极管在放大电路中工作在什么状态: 晶体管的运用要看的需求,作开关用的话,晶体管就工作在截止和饱和状态某晶体管电路中,已知晶体管工作于放大状态,现用万用表测得三只管脚对地的电位如图:1脚5V,2脚2V, 1脚是集电极C 2脚是基极b 3脚是发射极e 管子是NPN型硅管 因为NPN型三极管放大电路双极型三极管放大电路三种工作状态的问题: Uce随着基极电流和放大倍数及RC而定。你前面说的是正确的。 一般说管压降是指饱和情况下。一道模拟电子技术题想请教一下,测得某电路工作于放大状态时三极管各极电位,则三极管的三个电极分别是?: 三极管工作在放大状态,发射结正偏,集电结反偏, 电压值处于中间的是b极,与b极相差0.7V硅材料怎样判断三极管放大电路的三种基本状态?: 三极管电路的三种状态区分: 共射级电路指的是信号从基极输入,从集电极输出,发射极作为输入和输出回路的如图所示放大电路,分析三极管工作状态,求大小,看图片题目: 有在低频下才起重要作用,主要是来自于晶体缺陷、表面态或表面不稳定性所引起的复合电流的涨落二、运算放大器工作原理:运算放大器最早被设计出来的目的是将电压类比成数字,用来进行加、减、乘、除的运算,同时也成为实现模拟计算机(analog computer)的基本建构方块。然而,理想运算放大器的在电路系统设计上的用途却远超过加减乘除的计算。今日的运算放大器,无论是使用晶体管(transistor)或真空管(vacuum tube)、分立式(discrete)元件或集成电路(integrated circuits)元件,运算放大器的效能都已经逐渐接近理想运算放大器的要求。早期的运算放大器是使用真空管设计,现在则多半是集成电路式的元件。但是如果系统对于放大器的需求超出集成电路放大器的需求时,常常会利用分立式元件来实现这些特殊规格的运算放大器。参考资料来源:百度百科-运算放大器电路

集成运算放大器电路原理

四个字 虚短 虚断

如何判断一个运算放大器电路中运算放大器是否工作在线性状态?为什么?

判断运放是否工作在线性状态,有一个很简单实用的方法,就是看它是否引入了电压负反馈(注意看清楚了,不是所有负反馈都行,如果有这个负反馈就是线性状态。一、例题解释:标准的反相比例放大电路,它在反相输入端和输出端之间连着一个电阻,形成了反馈网络,这种就是引入了电压负反馈。同理,同相比例放大,差分放大也都有这个特征。引入电压负反馈作为判断运放处于线性区的标志,在很多教科书中都有提及。要学好模电,多看几本书是有必要的,任何一本教科书都不可能适合所有人。二、计算方法判断:1、如何判断该晶体管处于何种工作状态,又如何确定Uce在代表极限功耗的虚线双曲线上找一点,例如与40μA线交点,交点坐标为24V、2mA,故管子极限功耗。PCM=24V×2mA=48mW≈50mW;漏电流ICEO=10μA;击穿电压Ubr(ceo)=50V;2.、从图上可读出Ib=40μA时,Ic=2mA,故管子β=2000/40=50倍;开关接在A点时Ib≈6/200k=6/200mA;Ic=βIb=50×6/200mA=1.5mA;Uce=Ucc-RcIc=6V-1.5kΩ×1.5mA=6V-2.25V=3.75V;3、晶体管VT处于放大状态;开关接在B点时Ib≈6/20k=6/20mA;Uce=Ucc-RcIc=6V-1.5kΩ×15mA=6V-22.5V<0,Uce实际约为0V晶体管VT处于饱和状态;开关接在C点时晶体管VT处于截止状态;扩展资料:一、如何判断一个运算放大器电路中运算放大器是否工作在线性状态详细讲解:放大电路的三种状态是: 三极管电路的三种状态是 ,放大状态:此时三极管的发射结处于正向偏置,集电结处于正向偏置。晶体三极管在放大电路中工作在什么状态: 晶体管的运用要看的需求,作开关用的话,晶体管就工作在截止和饱和状态某晶体管电路中,已知晶体管工作于放大状态,现用万用表测得三只管脚对地的电位如图:1脚5V,2脚2V, 1脚是集电极C 2脚是基极b 3脚是发射极e 管子是NPN型硅管 因为NPN型三极管放大电路双极型三极管放大电路三种工作状态的问题: Uce随着基极电流和放大倍数及RC而定。你前面说的是正确的。 一般说管压降是指饱和情况下。一道模拟电子技术题想请教一下,测得某电路工作于放大状态时三极管各极电位,则三极管的三个电极分别是?: 三极管工作在放大状态,发射结正偏,集电结反偏, 电压值处于中间的是b极,与b极相差0.7V硅材料怎样判断三极管放大电路的三种基本状态?: 三极管电路的三种状态区分: 共射级电路指的是信号从基极输入,从集电极输出,发射极作为输入和输出回路的如图所示放大电路,分析三极管工作状态,求大小,看图片题目: 有在低频下才起重要作用,主要是来自于晶体缺陷、表面态或表面不稳定性所引起的复合电流的涨落二、运算放大器工作原理:运算放大器最早被设计出来的目的是将电压类比成数字,用来进行加、减、乘、除的运算,同时也成为实现模拟计算机(analog computer)的基本建构方块。然而,理想运算放大器的在电路系统设计上的用途却远超过加减乘除的计算。今日的运算放大器,无论是使用晶体管(transistor)或真空管(vacuum tube)、分立式(discrete)元件或集成电路(integrated circuits)元件,运算放大器的效能都已经逐渐接近理想运算放大器的要求。早期的运算放大器是使用真空管设计,现在则多半是集成电路式的元件。但是如果系统对于放大器的需求超出集成电路放大器的需求时,常常会利用分立式元件来实现这些特殊规格的运算放大器。参考资料来源:百度百科-运算放大器电路

功率放大器电路图求解

功率放大器上课都要上好几节课的,这里想讲清楚有点难了

求大神,帮我讲讲这个高保真音频功率放大器电路的原理: 1.像R1R2这种接地的支路电阻的作用是什么

1、R1是限流电阻,因为流入放大器输入端的电流很小,必须要有路径放电。 R2是反馈电阻2、喇叭呈感性,因此需要R13以及C16进行相位补偿。3、D1和D2是防止喇叭突然极性翻转对电路损害。

步进电机驱动电源功率放大器电路种类以及工作原理是什么?

达林顿管