电子技术第4章课后答案.pdf
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1、精选 第 4 章 集成运算放大器的应用 4.1 在如图 4.2 所示电路中,稳压管稳定电压V,电阻k,电位器k,试求调节 Rf时输出电压 uo的变化范围,并说明改变电阻 RL对 uo有无影响。分析 本题电路由一个反相输入比例运算电路和一个稳压电路组成,反相输入比例运算电路的输入电压从稳压管两端取得,即。解 根据反相输入比例运算电路的电压传输关系,得:由上式可知输出电压 uo与负载电阻 RL无关,所以改变电阻 RL对 uo没有影响。当时,有:当k时,有:(V)所以,调节 Rf时输出电压 uo可在V 范围内变化。图 4.2 习题 4.1 的图 4.2 在如图 4.3 所示电路中,稳压管稳定电压V,
2、电阻k,电位器k,试求调节 Rf时输出电压 uo的变化范围,并说明改变电阻 RL对 uo有无影响。精选 图 4.3 习题 4.2 的图 分析 本题电路由一个同相输入比例运算电路和一个稳压电路组成,同相输入比例运算电路的输入电压从稳压管两端取得,即。解 根据同相输入比例运算电路的电压传输关系,得:由上式可知输出电压 uo与负载电阻 RL无关,所以改变电阻 RL对 uo没有影响。当时,有:(V)当k时,有:(V)所以,调节 Rf时输出电压 uo可在 612V 范围内变化。4.3 如图 4.4 所示是由集成运算放大器构成的低内阻微安表电路,试说明其工作原理,并确定它的量程。图 4.4 习题 4.3
3、的图 分析 本题电路是一个反相输入电路,输入电流 I 就是待测量的电流。由于电阻 R 引入了电压串联负反馈,所以集成运算放大器工作在线性区,可以应用“虚断”和“虚短”两条分析依据分析。解 由于集成运算放大器工作在线性区,故,流过微安表的电流 If就是待测量的电流I,即:所以微安表的量程就是该电流表的量程,为 50A。4.4 如图 4.5 所示是由集成运算放大器和普通电压表构成的线性刻度欧姆表电路,被测电阻Rx作反馈电阻,电压表满量程为 2V。(1)试证明 Rx与 uo成正比。(2)计算当 Rx的测量范围为 010k时电阻 R 的阻值。精选 图 4.5 习题 4.4 的图 分析 本题电路是一个反
4、相输入比例运算电路,输入电压V,反馈电阻 Rf就是被测电阻 Rx,即。解 (1)根据反相输入比例运算电路的电压传输关系,得:所以:可见被测电阻 Rx与输出电压 uo成正比。(2)当 Rx最大(10k)时电压表满量程(2V),因此得:(k)4.5 如图 4.6 所示为一电压-电流变换电路,试求输出电流 io与输入电压 ui的关系,并说明改变负载电阻 RL对 io有无影响。分析 本题电路是一个同相输入电路,由于电阻 R 引入了电流串联负反馈,所以集成运算放大器工作在线性区,可以应用“虚断”和“虚短”两条分析依据分析。解 设电阻 R 上的电压为 uR,其参考方向为上正下负,且与电流 iR参考方向关联
5、,如图 4.7所示。由于集成运算放大器工作在线性区,故,。因,故电阻 R1上无电压降,于是得:由上式可知输出电流 io与负载电阻 RL无关,所以改变 RL对 io没有影响。图 4.6 习题 4.5 的图 图 4.7 习题 4.5 解答用图 精选 4.6 如图4.8所示也是一种电压-电流变换电路,试求输出电流io与输入电压ui的关系,并说明改变负载电阻 RL对 io有无影响。分析 本题电路由一个同相输入的集成运算放大器和一个场效应管组成,由于电阻 R 引入了电流串联负反馈,所以集成运算放大器工作在线性区,可以应用“虚断”和“虚短”两条分析依据分析。解 设电阻 R 上的电压 uR参考方向如图 4.
6、9 所示,且与电流 iR参考方向关联。由于集成运算放大器工作在线性区,故,。因,故电阻 R1上无电压降,于是得:由于场效应管栅极电流为 0,所以:由上式可知输出电流 io与负载电阻 RL无关,所以改变 RL对 io没有影响。图 4.8 习题 4.6 的图 图 4.9 习题 4.6 解答用图 4.7 如图 4.10 所示为一恒流电路,试求输出电流 io与输入电压 U 的关系。分析 本题电路也是一个同相输入电路,并引入了负反馈,所以集成运算放大器工作在线性区,可以应用“虚断”和“虚短”两条分析依据分析。解 设电阻 R 上的电压 uR参考方向如图 4.11 所示,且与电流 iR参考方向关联。由于集成
7、运算放大器工作在线性区,故,可得:图 4.10 习题 4.7 的图 图 4.11 习题 4.7 解答用图 4.8 求如图 4.12 所示电路中 uo与 ui的关系。精选 分析 本题电路在负反馈回路中引入了由 Rf1、Rf2和 Rf3组成的 T 型电阻网络来代替反相输入比例运算电路中的反馈电阻 Rf,其目的是使电路在增大输入电阻的同时,也能满足一定放大倍数的要求,同样可以应用“虚断”和“虚短”这两条分析依据分析计算。解 设电阻 R1、Rf1、Rf2、Rf3中电流 i1、if1、if2、if3的参考方向如图 4.13 所示,连接 Rf1、Rf2、Rf3的节点为 A,根据运放工作在线性区的两条分析依
8、据,即,可知,因,故电阻 R1上无电压降,于是得:于是得:所以:整理,得:图 4.12 习题 4.7 的图 图 4.13 习题 4.7 解答用图 4.9 电路及 ui1、ui2的波形如图 4.14 所示,试对应画出 uo的波形。精选 图 4.14 习题 4.9 的图 分析 本题电路是加法运算电路,可根据加法运算电路原理分段相加。运用这种方法可将一些常规的波形变换为所需要的波形。解 根据加法运算电路原理可得:当时,ui1由 0 跳变到 3V,ui2由-3V 跳变到 0,故 uo由 3V 跳变到-3V。当时,ui1由 3V 跳变到 0,ui2由-3V 跳变到 0,故。在期间,一条直线。在期间,一条
9、直线。当时,重复时刻的状态。以此类推,可画出 uo波形如图 4.15 所示。图 4.15 习题 4.9 解答用图 4.10 电路及 ui1、ui2的波形如图 4.16 所示,试对应画出 uo的波形。图 4.16 习题 4.10 的图 分析 本题电路是减法运算电路,可根据减法运算电路原理分段相加。运用这种方法也可将一些常规的波形变换为所需要的波形。解 根据减法运算电路原理可得:当时,ui1由 0 跳变到 3V,ui2由 3V 跳变到 0,故 uo由 6V 跳变到-6V。当时,ui1由 3V 跳变到 0,ui2由 3V 跳变到 0,故。精选 在期间,一条直线。在期间,一条直线。当时,重复时刻的状态
10、。以此类推,可画出 uo波形如图 4.17 所示。图 4.17 习题 4.10 解答用图 4.11 求如图 4.18 所示电路中 uo与 ui的关系。图 4.18 习题 4.11 的图 分析 在分析计算多级运算放大电路时,重要的是找出各级之间的相互关系。首先分析第一级输出电压与输入电压的关系,再分析第二级输出电压与输入电压的关系,逐级类推,最后确定整个电路的输出电压与输入电压之间的关系。本题电路是两级反相输入比例运算电路,第二级的输入电压 ui2就是第一级的输出电压 uo1,整个电路的输出电压。解 第一级的输出电压为:第二级的输出电压为:所以:4.12 求如图 4.19 所示电路中 uo与 u
11、i的关系。精选 图 4.19 习题 4.12 的图 分析 本题电路第一级为电压跟随器,第二级为同相输入比例运算电路,整个电路的输出电压。解 第一级的输出电压为:第二级的输出电压为:4.13 按下列运算关系设计运算电路,并计算各电阻的阻值。(1)(已知k)。(2)(已知k)。(3)(已知k)。(4)(已知k)。(5)(已知F)。分析 运算放大电路的设计,首先应根据已知的运算关系式确定待设计电路的性质,其次再计算满足该关系式的电路元件参数。解 (1)根据运算关系式,可知待设计电路为反相输入比例运算电路,如图 4.20(a)所示。所以:(k)平衡电阻为:(k)(2)根据运算关系式,可知待设计电路为同
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