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模拟电路-CH2.2-运放构成的比例放大器

模拟电路-CH2.2-运放构成的比例放大器,待补充摘要。

June 5, 2026 修考 10 min read

【【模电】模拟电子技术基础】 https://www.bilibili.com/video/BV15x411o7Nw/?p=5&share_source=copy_web&vd_source=27abef6992749c2b76e3f7b2a2c835b5

模拟电子技术基础:运放构成的比例放大器

核心概念:比例放大器是对输入信号进行比例运算的电路,数学表达式为 Uo=kUiU_o = k \cdot U_ikk 为比例系数)。

基本原理:如果将运放的反馈网络替换成电阻分压网络,并引入深度负反馈,就可以实现电压的比例放大。

一、 同相比例放大器

同相比例放大器是指输入信号 UiU_i 从运放的同相输入端(+)接入的放大电路。

1. 电路结构与推导

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  • 信号输入:接同相端(+)。
  • 反馈网络:输出电压 UoU_o 经过反馈电阻 R2R_2 和接地电阻 R1R_1 分压后,接回反相端(-),构成电压串联负反馈。

【解答笔记中的疑问】:您在笔记中写到“这个我不知道,是求 R2R_2 上电流吗?”

解释:是的,推导过程正是利用了流过 R2R_2R1R_1 的电流相等的原理。具体推导如下:

  • 虚短:运放两输入端电压近似相等,因此 U=U+=UiU_- = U_+ = U_i

  • 虚断:运放输入端没有电流流入(I=0I_- = 0)。因此,流过反馈电阻 R2R_2 的电流必然等于流过 R1R_1 的电流。

  • 列方程

    • 流过 R2R_2 的电流:IR2=UoUR2=UoUiR2I_{R2} = \frac{U_o - U_-}{R_2} = \frac{U_o - U_i}{R_2}
    • 流过 R1R_1 的电流:IR1=U0R1=UiR1I_{R1} = \frac{U_- - 0}{R_1} = \frac{U_i}{R_1}
    • 因为 IR2=IR1I_{R2} = I_{R1},即: UoUiR2=UiR1\frac{U_o - U_i}{R_2} = \frac{U_i}{R_1}
  • 化简得出电压传输关系

    Uo=R1+R2R1Ui=(1+R2R1)UiU_o = \frac{R_1 + R_2}{R_1} U_i = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) U_i

2. 电路特性

  • 闭环电压放大倍数Auf=1+R2R1A_{uf} = 1 + \frac{R_2}{R_1} (注:放大倍数 Auf1A_{uf} \ge 1,同相放大)
  • 输入电阻Ri=R_i = \infty (因为信号直接输入运放同相端,运放自身输入阻抗无穷大,能将输入电压无失真地传输过来)
  • 输出电阻Ro0R_o \approx 0

📝 补充例题 1

题目:在一个同相比例放大电路中,已知反馈电阻 R2=40 kΩR_2 = 40\text{ k}\Omega,接地电阻 R1=10 kΩR_1 = 10\text{ k}\Omega,输入电压 Ui=1.5 VU_i = 1.5\text{ V}。求该电路的放大倍数 AufA_{uf} 和输出电压 UoU_o求解过程

  1. 计算放大倍数:Auf=1+R2R1=1+40 kΩ10 kΩ=1+4=5A_{uf} = 1 + \frac{R_2}{R_1} = 1 + \frac{40\text{ k}\Omega}{10\text{ k}\Omega} = 1 + 4 = 5
  2. 计算输出电压:Uo=AufUi=51.5 V=7.5 VU_o = A_{uf} \cdot U_i = 5 \cdot 1.5\text{ V} = 7.5\text{ V} 答案:该电路放大倍数为 55 倍,输出电压为 7.5 V7.5\text{ V}

二、 反相比例放大器

反相比例放大器是指输入信号 UiU_i 经过电阻 R1R_1 接入运放的反相输入端(-)的放大电路。

1. 电路结构与推导

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  • 信号输入:接反相端(-)。
  • 同相端接法:同相端(+)接地。
  • 反馈网络:输出 UoU_o 经反馈电阻 R2R_2 接回反相端(-)。

推导过程(修正笔记中的公式书写)

  • 虚短U=U+=0U_- = U_+ = 0(此时反相端称为虚地)。

  • 虚断:运放输入端无电流(I=0I_- = 0)。因此输入电流 IiI_i 全部流向反馈电阻 R2R_2,即 Ii=IfI_i = I_f

  • 列方程

    • 流过 R1R_1 的电流:Ii=UiUR1=Ui0R1=UiR1I_i = \frac{U_i - U_-}{R_1} = \frac{U_i - 0}{R_1} = \frac{U_i}{R_1}
    • 流过 R2R_2 的电流:If=UUoR2=0UoR2=UoR2I_f = \frac{U_- - U_o}{R_2} = \frac{0 - U_o}{R_2} = -\frac{U_o}{R_2}
    • 因为 Ii=IfI_i = I_f,即: UiR1=UoR2\frac{U_i}{R_1} = -\frac{U_o}{R_2}
  • 化简得出电压传输关系

    Uo=R2R1UiU_o = -\frac{R_2}{R_1} U_i

    (负号表示输出与输入是反相关系)

2. 电路特性

  • 闭环电压放大倍数Auf=R2R1A_{uf} = -\frac{R_2}{R_1}
  • 输入电阻Ri=R1R_i = R_1 (有限值,不再是无穷大)
    • 【解答笔记中的疑问:为什么 Ri=R1R_i=R_1?】 从输入端看进去,输入电阻等于输入电压除以输入电流(Ri=UiIiR_i = \frac{U_i}{I_i})。因为反相端是“虚地”(电位为 0 V0\text{ V}),所以输入信号源看进去,相当于直接接了一个接地的电阻 R1R_1。因此 Ri=UiUi/R1=R1R_i = \frac{U_i}{U_i / R_1} = R_1。设计电路时为了不影响信号源,通常要求 R1R_1 不能太小。
  • 输出电阻Ro0R_o \approx 0

📝 补充例题 2

题目:设计一个反相比例放大电路,要求实现 10-10 倍的电压放大,且要求电路的输入电阻不小于 10 kΩ10\text{ k}\Omega。请确定 R1R_1R2R_2 的取值。若输入 Ui=0.5 VU_i = 0.5\text{ V},求 UoU_o求解过程

  1. 根据反相放大器输入电阻特性,Ri=R1R_i = R_1。为了满足条件,我们选取 R1=10 kΩR_1 = 10\text{ k}\Omega
  2. 根据放大倍数公式 Auf=R2R1=10A_{uf} = -\frac{R_2}{R_1} = -10,可得 R2=10R1=100 kΩR_2 = 10 \cdot R_1 = 100\text{ k}\Omega
  3. 计算输出电压:Uo=AufUi=100.5 V=5 VU_o = A_{uf} \cdot U_i = -10 \cdot 0.5\text{ V} = -5\text{ V}答案:选取 R1=10 kΩR_1 = 10\text{ k}\OmegaR2=100 kΩR_2 = 100\text{ k}\Omega。输出电压为 5 V-5\text{ V}

三、 两种放大器特性结论对比(重要考点)

特性同相比例放大器反相比例放大器
信号输入端同相端(+)反相端(-)
反馈接入端均接回反相端(-)以构成负反馈均接回反相端(-)以构成负反馈
放大倍数 AufA_{uf}1+R2R11 + \frac{R_2}{R_1}R2R1-\frac{R_2}{R_1}
放大倍数范围Auf1A_{uf} \ge 1 (只能放大)绝对值可大于1 (放大)、等于1、小于1 (衰减)
输入电阻 RiR_i\infty (极高,不消耗信号源电压)R1R_1 (有限值)
输出电阻 RoR_o0\approx 0 (带负载能力强)0\approx 0 (带负载能力强)

四、 比例放大器的扩展应用电路

1. 电压跟随器 (Voltage Follower)

同相比例放大器的特殊形式。当 R1=R_1 = \infty(断开),R2=0R_2 = 0(短路直接将输出连到反相端)时:

  • 传输关系Uo=UiU_o = U_iAuf=1A_{uf} = 1
  • 特性:输入阻抗极高(\infty),输出阻抗极低(00)。
  • 作用:主要用于隔离阻抗变换。它可以把高阻抗信号源无失真地传输给低阻抗负载。

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2. 直流平衡电阻 RpR_p

在运放的另一个输入端(同相端或反相端)串联一个接到地(或信号源)的电阻 RpR_p

  • 取值Rp=R1//R2R_p = R_1 // R_2 (即 R1R_1R2R_2 的并联值)。
  • 【解答笔记中的疑问:有啥用?】 实际运算放大器并不是绝对理想的,内部的晶体管需要微小的偏置电流。如果在静态(直流)情况下,运放正负两端看出去的等效电阻不相等,就会因为偏置电流产生额外的输入失调电压,导致输出端存在直流误差。加上 RpR_p 可以保证运放两端在直流状态下的阻抗平衡,消除静态偏置电流带来的误差。 (注:加 RpR_p 不会改变交流状态下的虚短/虚断特性,因此不影响理论放大倍数)。

3. 输出端串联电阻 R3R_3

在运放的输出端与反馈回路之间串联一个电阻 R3R_3

  • 结论:只要引出反馈的位置在 R3R_3 之后,串联 R3R_3 不影响电路的整体放大倍数
  • 原因:运放是一个深度负反馈系统,反馈网络会强制调节运放的输出,使得反馈点的电压严格按照反馈比例等于输入设定值。R3R_3 上的压降会被运放内部自动提高增益来补偿。