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集成运放线性区

发布时间:2012/11/29 20:22:13 访问次数:3413

    集成运放是一种通用性很CF353强的器件,它的工作状态根据运用时的工作状态不同,呈现不同特点。通常可以根据集成运放的工作状态进行分类,主要有两大类:线性运用和非线性运用。
    图6-31所示是集成运放线性区输入输出特性曲线,x轴是集成运放的输入信号电压,即同相输入端信号电压U.与反相输入端信号电压U12之差;y轴是集成运放的输出信号电压,即输出端的信号电压。
    实线所示是理想集成运放的特性曲线,虚线所示是实际集成运放的特性曲线。线性区就是输出信号电压阢正向最大值+Uom至反向最大值- Uom之间的区域。当集成运放工作在线性区时,它的输出信号电压值就在这一区域内变化。
    对于输入信号氓,一U12而言,线性区域很小。

           
    线性区之外的是集成运放的非线性区,当集成运放工作在非线性区时,它的输出信号电压要么是+Uom值,要么是- Uom值。
    为了便于进一步理解集成运放在线性运用下的工作状态,借三极管的放大状态来说明(线性运用状态下的集成运放如同三极管工作在放大状态一样)。线性运用时,集成运放带有深度的负反馈。集成运放线性运用说明下列几点。
    (1)线性运用时,集成运放工作在线性状态下,即输出量与输入量之间呈线性状态,但是整个系统电路的输出量与输入量之间可以是非线性的。
    (2)线性运用中,当集成运放用来构成加法器、减法器、微分和积分等电路时,其整个运算都是线性的。
    (3)当集成运放用来构成对数电路、指数电路、乘法器和除法器等电路时,虽然集成运放本身工作在线性区,但是整个运算是非线性的。

    集成运放是一种通用性很CF353强的器件,它的工作状态根据运用时的工作状态不同,呈现不同特点。通常可以根据集成运放的工作状态进行分类,主要有两大类:线性运用和非线性运用。
    图6-31所示是集成运放线性区输入输出特性曲线,x轴是集成运放的输入信号电压,即同相输入端信号电压U.与反相输入端信号电压U12之差;y轴是集成运放的输出信号电压,即输出端的信号电压。
    实线所示是理想集成运放的特性曲线,虚线所示是实际集成运放的特性曲线。线性区就是输出信号电压阢正向最大值+Uom至反向最大值- Uom之间的区域。当集成运放工作在线性区时,它的输出信号电压值就在这一区域内变化。
    对于输入信号氓,一U12而言,线性区域很小。

           
    线性区之外的是集成运放的非线性区,当集成运放工作在非线性区时,它的输出信号电压要么是+Uom值,要么是- Uom值。
    为了便于进一步理解集成运放在线性运用下的工作状态,借三极管的放大状态来说明(线性运用状态下的集成运放如同三极管工作在放大状态一样)。线性运用时,集成运放带有深度的负反馈。集成运放线性运用说明下列几点。
    (1)线性运用时,集成运放工作在线性状态下,即输出量与输入量之间呈线性状态,但是整个系统电路的输出量与输入量之间可以是非线性的。
    (2)线性运用中,当集成运放用来构成加法器、减法器、微分和积分等电路时,其整个运算都是线性的。
    (3)当集成运放用来构成对数电路、指数电路、乘法器和除法器等电路时,虽然集成运放本身工作在线性区,但是整个运算是非线性的。

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