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[导读]如图所示为增益正负值可线性调整的放大电路。该电路能够方便快捷地改变输出与输入电压之间的相位关系,即改变电压放大倍数的正、负号,同时还能在较大范围内线性调节电压放大倍数的大小。图(a)为差动输入切换电路。电

如图所示为增益正负值可线性调整的放大电路。该电路能够方便快捷地改变输出与输入电压之间的相位关系,即改变电压放大倍数的正、负号,同时还能在较大范围内线性调节电压放大倍数的大小。

<strong>LM</strong>107构成的增益正负值可<strong>线性</strong>调整的<strong>放大电路图</strong>.jpg

图(a)为差动输入切换电路。电路的输入端使用了一个双刀双掷开关S实现正、反相的放大切换,同时使用四个高精度等值电阻R,实现增益保持不变。它实际上是一个正、反相电压跟随器,当S置于N时(即S与图中上部两触点N与N '接通),电路为同相跟随器,电路具有如下关系:

LM107构成的增益正负值可线性调整的放大电路图

当S置于I和I'时,此时电路变为反相电压跟随器,电路具有如下关系:

LM107构成的增益正负值可线性调整的放大电路图

图(b)所示电路更为简单,该电路仅用一个单刀通断开关S和兰个高精度电阻。当S接通时,运放同相输入端接地,此时电路为反相电压跟随器,其输出电压和电压增益为:

LM107构成的增益正负值可线性调整的放大电路图

,电阻R1与信号源Vi并联,若R1远大于信号源内阻,则对电压放大倍数影响不大。当S断开时,由运放的“虚断”特性知,运放同相输入端所加电压为信号源电压Vi,运放反相输入端的电压也为Vi,此时,输出电压和增益为:

LM107构成的增益正负值可线性调整的放大电路图
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