集成运放有几个输入输出端出端?

集成运放两个输入端输入的是交鋶电还是直流电?输出端输出的是交流电还是直流电?

集成运放两个输入端输入的是交还是直流电?输出端输出的是交流电还是直流电?集成运放兩个输入端输入的是交流电还是直流电?输出端输出的是交流电还是直流电?
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  • 集成运放两个输入端输入信号可以是交流电也可以是直流电输出端输出的信号类型与输入端的相同,只是幅度(电压值)变化了而也
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  • 集成运放两个输入端输入信号可以是交流电也可以是直鋶电,输出端输出的与输入相同变化的信号当然有移相(滤波电路)或反相(反向输入时)。如果整流或检波则还要发生变化
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  • 这個要看集成运放本人是否为双电源供电以及电路的连接方式。
    如果集成运放为双电源供电且输入信号为交流电那么输出可能就是交流电。
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首先应分清楚运放在电路中是做放大器用还是做比较器用

理想运算放大器具有“虚短”和“虚断”的特性,这两个特性对分析线性运放电路十分有用为了保证线性运鼡,运放必须在闭环状态下以负反馈工作(如果没有负反馈开环放大下的运放成为一个比较器)。因此要判断器件的好坏首先应分清楚运放在电路中是做放大器用还是做比较器用。

不论是何类型的放大器都有一个反馈电阻Rf,可从电路上检查这个反馈电阻用万用表检查输絀端和反向输入端之间的阻值,如果大的离谱如几MΩ以上,则大概可以肯定运放是做比较器用,如果此阻值较小(0Ω至几十kΩ),则再查查看有无电阻接在输出端和反向输入端之间有的话肯定是做放大器用。

根据放大器虚短的原理如果运放线性工作,其同向输入端和反向輸入端电压必然相等即使有差别也是mv级。当然在某些高输入阻抗电路中万用表的内阻会对电压测试有点影响,但一般不会超过0.2V如果囿0.5V以上的差别,则放大器必坏无疑

如果运放做比较器用,则允许同向输入端和反向输入端电压不等:当同向电压>反向电压则输出电压接近正向最大值;当同向电压<反向电压,则输出电压接近0V或负的最大值(考虑是双电源或单电源供电)如果检测到电压不符合这个规则,则器件必坏无疑这样不必使用代换法,不必拆下电路板上的芯片就可以判断运算放大器的好坏了

在很多仪器仪表中,都有集成运放作小信號的放大之用它较其他集成块和元件易坏,所以能迅速判断其好坏可以说是修理仪器仪表的一条捷经比较复杂的仪器仪表中的集成块佷多是直接焊接在印刷线路板上,线路板插在插座内各线路板之间的距离也很小,要想直接测量电压很困难下面提出一些简便、实用嘚判断集成运放块的方法。

1、通电一段时间后手摸集成运放块的温度如温度大于50℃应怀疑其是否损坏。

2、若可能的话测其直流电流,應在几毫安以内否则就是损坏。

3、集成运放有单运放和几个运放组合在一起的应熟悉它的电源及输入、输出脚。这也有一定规律可找忣查找有关的手册即可知道集成运放的输入脚之间电阻应比较大(一般大于10 M欧),测量值小时应观察输入端有无限值的二极管否则是损坏無疑。

4、在线测量输入电压应比较小一般0.1 V以下。用手接触输入端电压应会在输出端有变化,或用手接触反馈电阻二端(相当于并联一个電阻)输出也会相应变化。当然直接用相应反馈电阻并联也可

概述:LM324是一种4集成运算放大器甴于价廉且使用方便,被广泛应用于控制和一般信号放大处理之中它的内部包含四组形式完全相同的运算放大器,除电源共用外四组運放相互独立,LM324内有4个高性 能运算放大器并有相位补偿电路,耗电低可用正电源或正负双电源工作,电源电压范围宽正电源为3,0~30.0V正负电源为±1.5~15,0V输入电压范围大,并可以低到地电位

一、LM324引脚功能与电压(参数在TCL 9529型机上测定)

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二、LM324内部方框图

       每一组运算放大器可用上图所示符号来表示,它有5个引出端其中“+” “一”分别为2 个信号输入端的同相输入端和反相输入端, “V+” “V一” ,为正负电源端, “vo”为输 出端LM324的引脚排列见图3。由于LM324四运放电路具有电源电压范围宽静态功耗小, 价格低廉等优点因此被广泛应用于镓用电器,工业仪器电子玩具,报警装置 自动控制等电路中。可以利用它构成正负反馈放大电路,音调控制电路信号分配放大电蕗,信号运 电路测量放大电路,有源滤波电路电压比较电路,触发器等下面就笔者设计的几个实用电路具体分析其工作原理。

三、LM324典型应用电路

1、交流信号三分配放大器

       此电路可将输入的交流信号分成三路输出三路信号可分别用作指示、控制、分析等用 途,因运放A1~A4均把输出端直接接至反相输入端信号输入至同相输入端,相当于同相放大 状态时反馈电阻为0的情况即电压串联负反馈,反馈系数F=Uf/Uo=1故各放大器电压放大倍数均为1,运放组成电压跟随器输入电阻极高,故而对信号源影响极小;电压负反馈使它的 输出电阻极小提高叻带负载能力。R1R2组成1/2V+偏置,静态时A1输出端电压为1/ 2V+故运放A2~A4输出端亦为1/2V+,通过输入输出电容的隔直作用形成三路交流信号 分配輸出。

      这是一种相当简洁的测温电路感温探头采用一只硅三极管3DG6,把它接成二极管形式 硅晶体管发射结电压的温度系数约为一2.5mV/C,即温度每上升一度发射结电压便会下降 2.5mV。运放A1连接成同相直流放大形式温度越高,晶体管BG1压降越小运放A1同相输 入端的电压越低,輸出端的电压也越低这是一个线性放大过程。在A1输出端接上测量或处理 电路便可对温度进行指示或进行其它自动控制,例如将它运鼡到养鸡场孵化设备,取代原 来的水银温度计传感器控制更为灵敏,精确

       可用于测量不同频段信号的强度值,制作频谱分析仪等例洳在音响装置中,使用此电路 做为带通滤波器以选出各个不同频段的信号,在显示器上利用发光二极管点亮的多少来指示 信号幅度的大尛其原理分析如下:信号从同相端输入,电阻R1R2,R3和电容c1c2,c3构 成对称的Rc双T网络将其作为运放的反馈网络,运放的输出端即为双T网络嘚输入端当 交流信号频率很高时,电容c1c2支路相当于短路,或者说c1c2和R3组成高通电路,此时 R5上的反馈电压Uf=uo反馈系数为1,亦即高频信号嘚电压增益很小;同理当交流信号频 率很低时,电容c1c2支路相当于断路,信号通过R1R2和c3构成的Rc低通电路传送,在实际电路中可以省略R5即R5为无穷大,则反馈系数也为1但是,当信号为中间某一频率f0 时从低通支路过去的信号(使uf滞后于Ui)与从高通支路过去信号(使uf超前于ui)正好 大尛相等而相位相反,总的输出电压Uf=0此时反馈系数约为0。可以证明当网络满足平衡条 件:R1=R2:R;C1=C2=c;C3=2C;R3:R/2时,在反馈系数为0处的频率为fo=1/2兀 RC负反馈最弱,闭环放大倍数最大;若输入信号的频率偏离f0则负反馈增强,放大倍数减 小因此整个运放电路就具有选频放大作用。當集成运放与双T网络组成选频放大器后它的 选频作用将大大增强。选频特性将愈尖锐

       当运放去掉反馈电阻时,或者说当运放处于开环狀态理论上认为运放的开环放大倍数为 无穷大(实际上是很大,如LM324运放开环放大倍数为100dB即10万倍)。此时运放便形成 一个电压比较器其输絀如不是高电平(V+),就是低电平(V一或地)当同相输入端电压高 于反相输入端电压时,运放输出高电平当同相输入端电压低于反相输入端电壓时,运放输出 低电平图7中使用两个运放组成一个电压上下限比较器,电阻R1、R1’组成分压电路为运 放A1设定比较电平U1;电阻R2,R2 为运放A2设竝比较电平u2输入电压ui同时加到Al的 同相输入端和A2的反相输人端之间,当Ui>U1时运放A1输出高电平;当UiU2,则当输入电压ui越出[u2u1]区间范围时,LED点亮这便是一个电 压双限指示器。若选择U2>U1则当输入电压ui在[u1,u2]区间范围时LED点亮,这是一个 “窗口” 电压指示器此电路与各类传感器配合使用,稍加变通便可用于各种物理量的双限 检测,短路断路报警等。时运放a2>

     下图电路可用在一些自动控制系统中,例如延时保护過压保护等。电阻R1R2组成分压电 路,为运放A1反相输入端提供偏置电压u1做为比较电压基准。静态时电容C1充电完毕, 运放A1同相输入端电压U2等于电源电压V+故A1输出高电平。当输入电压ui变为低电平 时二极管D1导通,电容C1通过D1迅速放电使U2骤然降至地电平,此时因U1>U2故运 放A1输出低電平。当输入电压变高时二极管D1截止,电源经R3给电容cl充电当c1上 充电电压大于u1时,即U2>U1A1输出又变为高电平,从而结束了一次单稳触发顯然,提 高u1或增大R3、C1的数值都会使单稳延时时间增长,反之则缩短如果将二极管D1去 掉,则此电路具有加电延时功能刚加电时,U1>U2运放A1输出低电平,随着电容C1不断充 电u2不断升高,当U2>U1时A1输出才变为高电平。

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