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如圖所示為μA709構成的可變增益差動放大電路。該電路的最大優(yōu)點是在保持共模抑制比KCMR不變的前提下,可實現差動增益連續(xù)可調。電路中四個電阻R2和兩個電阻R1的阻值必須分別相等,圖中給出了典型應用時的數值。調整電位...
如圖所示為簡單差動放大電路。兩個輸入信號Vi1和Vi2分別通過R1和R3、R4分壓電路加到運放的輸入端。Vi1加到運放的反相輸入端,Vi2加到同相輸入端,而輸出電壓Vo與Vi1、Vi2具有如下關系:μA709構成的單電源反相放大器電路圖
如圖所示為單電源反相放大電路。圖(a)為交流放大電路,圖(b)為直流放大電路。外接電阻R3和R4是運放偏置電阻,電容C為耦合電容,其作用是“隔直流,通交流”。
對于圖(a)、(b),同相輸入端的直流電壓取決于R3、R4組成的分壓電...
圖(a)所示電路為電壓跟隨器,它是同相放大電路的特殊情況,輸入信號是從集成運放的同相端引入,反饋電阻為零,負反饋極強,運放工作非常穩(wěn)定,輸入阻抗很大。輸出電阻卻很小,因而這種電路具有阻抗變換作用。所謂阻抗變換作用是指經電壓跟...
如圖所示為μA709構成的基本同相放大電路。
基本關系:
如圖所示為μa709構成的可變增益差動放大電路。該電路的最大優(yōu)點是在保持共模抑制比kcmr不變的前提下,可實現差動增益連續(xù)可調。電路中四個電阻r2和兩個電阻r1的阻值必須分別相等,圖中給出了典型應用時的數值。調整電位器r3,可實現連續(xù)調整電壓放大倍數。 若增益調整電阻r3調到5ω,則相應的比值r2/r3=104,此時電壓放大倍數av=-104×(2r2/r1),顯然該電路增益的調整范圍很寬,而且調整方便。但需要強調指出:電壓增益不能過大,因為當其增益大到vo接近電源電壓時,輸出電壓將出現嚴重的非線性失真。另外,在引腳1、8之間引入了rc補償支路,在引腳5、6之間也引入了補償電容c2,用以提高電路的穩(wěn)定性,防止產生寄生振蕩。 該電路的基本關系為: vo=-(2r2/r1)·(1+r2/r3)·(vi1-vi2) av=vo/(vi1一vi2)=-(2r2/r1)·(1+r2/r3) 當r1=10kω,r2=50kω,r3=5kω時,av=-110。 μa709集成芯片的電參數(vd=±15v,ta=25℃) 來源:university
μa709是高增益運算放大器,其輸入阻抗高、失調電壓低、外設頻率補償,主要用于直流伺服系統、高阻抗模擬電壓比較器、低電平儀用放大器等。同類或直接代換的型號有cft09mt、cf?09ct、cf709md、cf709cd、cf709mj、cf709cj、cf709cp、f003,f005,cf709等。μa709的典型應用電路如圖所示。 來源:university
如圖所示為μa709構成的基本反相放大電路。 由圖可知,反饋電阻rf將輸出端與輸入端相連。由于該電路輸出、輸入電壓反相,所以rf引入了電壓并聯負反饋。由此使放大電路工作在運放傳輸特性的線性區(qū),即輸出電壓與輸入電壓成正比關系。此外,在反相輸入端串聯電阻ri,它就是運算放大電路的輸入電阻。ri增大可減輕信號源的負荷。 基本關系: 式中:ro——運算放大器(芯片)的輸出電阻; av——運算放大器開環(huán)放大倍數。 為了減小失調電壓,應正確選擇同相輸入端的外接電阻rc的值。通常應有 rc=rf//ri,上式稱為輸入端平衡條件。 μa709的主要性能: 來源:university
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如圖所示為μa709構成的基本同相放大電路。 基本關系: 來源:university