从实用角度来看,10 以下和1 M以上的电阻很难找到,尤其是需要精密电阻时。
计算反相运算放大器的增益
我们来详细讨论一下反相运算放大器的情况。如图5所示,同相引脚接地。我们假定采用一种双极性(正和负)电源。由于运算放大器将强制使通过输入引脚的差分电压变成零,所以反相输入也会表现为地电压。事实上,这个节点通常称为"虚拟地".
图5:反相放大器增益
如果向输入电阻施加电压(VIN),就会通过电阻(RG)产生电流(I1),因此:
由于理想的运算放大器输入阻抗无穷大,因此,不会有电流流入反相输入环型线圈电感器引脚。因此,同一电流(I1)一定会流过反馈电阻(RF)。由于放大器将强制使反相引脚变一体电感器成地,因此,输出引脚将有电压(VOUT):
功率电感器
经过一些简单的算术运算,可以得到结论(等式 1),即:
计算同相运算放大器的增益。
图6:同相放大器增益
现在,我们来详细考察一下同一体电感相放大器的情况。如图6所示,输入电压施加于同相引脚。
输出电压驱动一个由RF和RG构成的分压器。反相引脚(VA)端的电压(位于两个电阻的接合处)等于:
运算放大器的负反馈行为会使差分电压变成0,因此:
经过简单的算术运算可得:
与等式2相同。
在上述讨论中,我们把增益设置元件称为电阻。事实上,它们是阻抗,而不仅仅是电阻。这样,我们可以构建塑封电感器依赖于频率的放大器。对于这个问题,我们将在以后的教程中详细讨论。
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