这么说吧,计算Uo1和Uo2,个人认为是没有意义的 。
从功能上讲,第一个运放和PNP型的三极管构成了一个受控电压源和电流源,Uo1与具体的三极管参数有关,但它并不重要,重要的是,三极管与运放一起构成了负反馈电路 。
具体分析如下:
1)根据叠加原理,第一个运放的同相端电压为:Ui2×R157/(R169+R157)+ 2.9×R169/(R169+R157),假设此电压为(U+) 。
2)根据“虚短” , 第一个运放的反向输入端电压(U-)与同向输入端电压(U+)相同,为1)当中的计算结果 。
3)根据“虚断”,流入第一个运放反向输入端的电流为0,因此,流过R168的电流等于流过R137的电流,由此可以得到三极管上端的电压为:[(U-)-Ui1]/R168×R137 + (U-) 。设此电压为U3.
可见,三极管上端的电压是受控的,这是一个受控电压源 。此电压又作为了第二个运放的输入 。
注意到 , R137、R141阻值都比R139大得多,而三极管导通时的通态电阻也较?。?虼?nbsp;, 可以近似认为流过三极管的电流就等于流过R139的电流,也就是说,Uo2其实不是电压输出 , 而是个电流源,计算Uo2没有意义 。其电流输出为: (2.9-U3)/R139 。
第二级运放就很简单了,自己计算吧 。
关于运放的电路分析题 , 求问怎么做这个电路可以通过虚短,虚地来求解 。
运放的+输入端电阻没有电流,所以+输入端为0V 。同时虚短可以-输入端也为0V
这样输出电压=i*20K,输入电压=i*2K,所以放大倍为=i*20K/i*2K=10倍 。
第二个运放也是一样的,10倍 。
解:根据“虚断”的概念,运算放大器输入电阻为“∞” , 因此同、反相输入端的电流为零 。
节点2的电位:u+=R4×u2/(R3+R4) 。
【集成运放电路分析】
运算放大器的开环放大倍数近似“∞”,即“虚短”的概念 , u-=u+=u 。
I1=(u1-u)/R1=I2=(u-uo)/R2 。
(1)由此得到:uo=u-R2(u1-u)/R1=R4u2/(R3+R4)-R2[u1-R4u2/(R3+R4)]/R1=(1+R2/R1)×R4u2/(R3+R4)-R2u1/R1 。
(2)当(1+R2/R1)×R4/(R3+R4)=R2/R1时 , uo=R2(u2-u1)/R1 。
化简,有:R4/(R3+R4)=R2/(R1+R2) 。
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