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电路想法/反相运放RC积分器

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如何将被动RC积分器转换为主动RC积分器
(重新发明运放反相RC积分器)

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。


图1. 我们如何将不完美的被动电流到电压转换器转换为完美的运放转换器?

推测:主动版本只是改进后的被动版本

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主动RC积分器 = 被动RC积分器 + 运放 + 好主意 ?

问题:电容器影响电流

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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。

基本非电气理念:通过“反干扰”消除干扰

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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

基本电气理念:通过“反电压”消除电压

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构建电路

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主动RC积分器 = 被动RC积分器 + “辅助”电压源

探索电路

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运放反相RC积分器

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构建电子电路

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运放RC积分器 = 被动RC积分器 + “辅助”运放

探索电子电路

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正输入电压

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负输入电压

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运放RC积分器的应用

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运放RC积分器 = 运放V到I转换器 + I到V C积分器

与其他技术比较

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Deboo积分器。

参考文献

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维基教科书

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维基百科

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进一步阅读

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