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二组分固液系统相图的测定

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  • 2025/5/3 10:05:03

则在反相放大线路中,电压增益为:

而输出电压与输入电压之间的关系是:

可见输出电压信号与输入电压信号成简单的比例关系,其比例系数可以通过改变值进行调整。

图8.8是同相放大器的示意图,输入电压加在同相输入端,反馈电路接在反相输入端。

R1RfU0UaUi

图8.8 同相放大器示意图

根据运算放大器的―虚地‖特性,反相输入端与同相输入端的电位可以认为相等,即

。运放的增益为:

根据运放的―零输入电流‖特性, 因此

的分压确定,即

输出电压信号

仍然与输入电压信号成比例关系。 3、 积分电路 用电容器取代电阻

作为反馈元件,就构成了积分电路。图8.9是有源积分电路的示意

图。根据运放输入阻抗接近无穷大的特性,反馈电流与输入电流相等。在该电路中,输入电流为:

则电容C就以这样的电流进行充电,其两端的电压可以表示为:

说明输出电压信号是输入电压信号对时间的积分。

CUiRUaU0

图8.9 有源积分电路示意图

根据运放输入阻抗接近无穷大的特性,反馈电流与输入电流相等。在该电路中,输入电流为:

则电容C就以这样的电流进行充电,其两端的电压可以表示为:

说明输出电压信号是输入电压信号对时间的积分。

Ui0tU00t

图8.10 有源积分电路的波形

当输入电压信号为如图8.10所示的阶跃电压时,电容将以恒电流的方式进行充电,而输出电压与时间t近似成线性关系:

其中

,称为积分电路的积分常数。由波形可见,当输入信号降低为0后,输出信号

并不立即变为0,而是通过电容放电缓慢地变为0。这与比例放大电路是不同的。

RUiCi1Uai2U0

图8.11 有源微分电路示意图

UitUctU0t

图8.12 微分电路的波形图

4、 微分电路 用电容器取代电阻

作为反馈元件,就构成了微分电路。图8.11是有源微分电路的示

突然接入后,就有电流通过电容,

意图。假定初始状态时电容上的电压为零,当输入信号电流值为:

由运放特性可知,

(―虚地‖原理,因此

可见输出电压信号与输入电压信号的变化率成正比。

,且

)

图8.12是微分电路的信号波形。当输入信号是一个阶跃信号时,电容上的电压将按

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则在反相放大线路中,电压增益为: 而输出电压与输入电压之间的关系是: 可见输出电压信号与输入电压信号成简单的比例关系,其比例系数可以通过改变值进行调整。 图8.8是同相放大器的示意图,输入电压加在同相输入端,反馈电路接在反相输入端。 和的 R1RfU0UaUi 图8.8 同相放大器示意图 根据运算放大器的―虚地‖特性,反相输入端与同相输入端的电位可以认为相等,即。运放的增益为: 根据运放的―零输入电流‖特性, 因此 由和对的分压确定,即 输出电压信号 仍然与输入电压信号成比例关系。

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