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运算放大器电路设计
4 G4 p1 _/ V8 G5 [理论框架大致就如下。
$ b5 `$ e8 ] f+ S* \) k- \ T; g1、运算放大器的基础知识
; S7 ^5 k8 X) {7 m. ^2 S. o 1.1 运算放大器的工作原理 1.2 电源的选用2、基本放大电路 2.1 反相放大电路
( A: y; i1 }/ x& i5 g: f 2.2 同相放大电路
; @: ^* j- { y 2.3 差分放大电路
) Y2 M) L% B( R2 D! |3、积分与微分电路4、动态范围
& u/ Y! C) {8 I% ~/ \: s5、负反馈的使用
1 X) e" U- \& j/ y( i) n! ?( c, D 5.1 负反馈对各种特性的改善效果
: Q$ g3 p# L% t# Y# k6、降低输出失调电压的方法7、振荡的原因与对策 7.1 放大电路振荡的条件
' k7 E$ E5 W8 \1 ?: z K" f- W 7.2 设计不振荡放大电路的基础知识3 C+ | B) T* P( }
7.3 微分电路振荡对策2 V7 f! @& |0 A% T' T
8、降低噪声的对策3 x: t* I. j% d( Y9 I4 l+ O
9、差动放大电路的设计8 f1 i$ x4 K' `; u( Z) t
10、恒流电路与基准电压电路
+ K7 z5 D$ x5 J+ f9 C11、电压电流转换电路- |1 t$ \- i% D q+ u8 ?
13、加减运算电路) o! W0 P! H, f: ^( H
14、比较器电路
2 c0 H' }( m3 O9 N15、二极管应用电路' M) p6 F: Q2 w9 c8 Z
16、有源滤波器9 N- o3 R3 O4 l/ Q3 a6 i
17、有源低通滤波器设计+ P" ^: n( C. {9 Q. p+ t, ^5 s
18、高通、带通、带阻及全通滤波器设计19、RC振荡电路20、LC振荡电路21、多谐振荡器与函数发生器仿真与实践1、基本放大电路2、函数发生器设计3、正弦波振荡器4、单电源电路设计运算放大器电路设计不仅需要深厚的理论基础还需要经过实践的打磨才能做出可靠的运放电路设计。
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