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图5.4-33为除法运算电路。将乘法器置于运算放大器的负反馈环路中,则可构成除法运算电路。由图知,∑点为滤地点,R1=R2,则必有: 必须指出,在图5.4-33电路中,为了得到适当的反馈极性,输入信号UI2,......
图5.4-25为变跨导乘法器原理图。它利用V1、V2管的跨导GM正比于恒流源电流IO,而IO又受另一个输入电压控制,而实现了两个模拟输入信号的相乘。这就构成了乘法器。 根据差分放大器传输特性分析,当输入信号UX处于小信号......
脉冲-宽度-高度调制乘法器又称为时间分割乘法器。这类乘法器电路原理图如图5.4-24A所示。图中,三角波电压UT和模拟输入电压UY相加,然后通过零电平比较器,得到不对称方波控制电压U2。U2的工作周期取决于UY的大小和极......
加法电路的输出电压UO是N个输入电压UI1,UI2...UIN的加权和,它的基本功能可以用数学表示式Y=A1*1+A2*2...+AN*N表示。如图5.4-1所示。 是加法电路的原理图。图5.4-1A为反相输入加法电路......
当密勒积分电路的时间常数T1较小时即在高速运行的情况下,出现了实际输出波波形滞后于理想情况一段时间,解决这一问题的办法是选用通频带较宽的运放或者采用图5.4-11所示的高速积分电路。由于积分是反相使用运放,所以该电路得以......
1. 模拟运放的分类及特点 模拟运算放大器从诞生至今,已有40多年的历史了。最早的工艺是采用硅NPN工艺,后来改进为硅NPN-PNP工艺(后面称为标准硅工艺)。在结型场效应管技术成熟后,又进一步的加入了结型场效应管工艺。......
基本对数运算电路如图5.4-14所示。 它具有反相结构,反馈回路元件为集一基电压差为0(反相端为虚地点的晶体管,利用其发射结的指数特性,就能对输入信号实现对数运算。 如A≈1,UBE4UT,晶体管发射结指数......
国为微分电路是积分电路的对偶形式,在基本积分电路中,将输入回路的电阻与反馈回路电容的位置相互对换,就组成了基本微分电路,如图5.4-12所示。 利用虚地概念,IC=IR,则有 式中TD为微分时间常数。 对于上述的实现......
将对数运算的三极管与反馈电阻位置互换一下,可得反对数运算电路,如图5.4-17所示。 当图5.4-17电路的输入电压为正时,有 可见,输出电压与输入电压的指数成正比。 从实际应用来看,这个电路存在的问题与基本对数电路......
二阶全通滤波器的传输函数的通式为 式中 HO为滤波器的传输增益。 实现上式二阶全通函数电路如图5.4-58所示。它的幅频特性和相频特性为 令 由图5.4-58的相频特性图中可见,在W=WO附近,Q=1E有中等灵敏度......