电路想法/反相运放RC积分器
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电路想法:运放补偿电容器上的压降,在输入电压源上添加与它在电容器上损失的电压一样多的电压。
主要思想是,在图中我们有一个恒压源,它通过电阻器将产生恒定电流。在开始时,当电压上升时,导体材料将成为电势传播的支撑,电压将全部施加在电容器上,但电流将为零。如果电容是无限大的,那么电阻器中将没有电流,电阻器将连接到“风”。当电压达到稳态时,由于电容器之间的电枢具有有限的电阻,电流将不为零,电阻器将不连接到“风”中,而是通过电枢之间的材料连接到地。非零电流将在电阻器上产生压降,输出电压将是源电压减去电阻电压。我们可以用电流源替换电容器,电流源将是当前的干扰,或者只是用于放电时间的诺顿等效电压源。我们更喜欢最后一个。不要考虑欧姆非线性效应。
让我们看看“被动”图中干扰的极性。电流将以传统方式从+线流到-线,穿过电容器。正如我们所知,运放的输出是电压源,但它的输入是电流源。(电压源具有小的无限电阻,理想情况下为零,但实际上为几分之一欧姆,甚至欧姆)。电流源与电压源串联的诺顿等效替换,其高电阻等于电枢之间的电阻,使运放可行。在“被动”电路中,对于具有电压源的C诺顿等效替换,其极性将是+连接到初始电压源的负极。请参阅此链接 www.circuit-fantasia.com/circuit_stories/understanding_circuits/current_source/inv_op-amp_current_source/circuit1_1000.jpg
运放RC积分器 = 运放V到I转换器 + I到V C积分器
Deboo积分器。