反向运算放大器通俗讲解?

  反向、同向求和放大电路的笁作原理

  反相求和放大电路与同相求和电路的差异在于输入信号分别从运放的反相输入端和同相输入端输入输出信号与输入信号的楿位相反或相同。

  如图这是一个三路输入的反相求和放大电路。

  利用虚短和虚断的概念(便于叙述假设反相输入端的电位为U-,同相输入端的电位为U+)得U-=U+=0

  再列出“-”端的KCL:

  整理得到输出和输入之间的关系式:

  电路放大倍数Av=Rf/R,输出信号是三路输入信號之和的Av倍“-”仅代表输出信号和输入信号的相位相反,或差180°。

  同相求和电路与此类似

  反相输入运算电路和同相输入比例運算电路的特点

  反相输入运算电路(比例) 输入信号加在反相输入端 引入深度电压并联负反馈 集成运放工作在线性区 输出电压与输入電压相位相反 满足U0=-Rf/R1*Ui 输入电阻偏小 输出电阻几乎为零 带负载能力强 输出电压稳定 还可以做成‘反相器’

  同相输入比例运算电路 输入信号加在同相输入端 引入深度电压串联负反馈 集成运放工作在线性区 输出电压与输入电压相位相同 满足U0=(1+Rf/R1)*Ui 输入电阻很大 输出电阻几乎为零 带負载能力强 输出电压稳定 还可以做成‘电压跟随器。

  反相比例运算放大电路

  反相输入放大电路如图1所示信号电压通过电阻R1加至運放的反相输入端,输出电压vo通过反馈电阻Rf反馈到运放的反相输入端构成电压并联负反馈放大电路。R?为平衡电阻应满足R?=R1//Rf

  利用虛短和虚断的概念进行分析,vI=0vN=0,iI=0则 Is=If

  该电路实现反相比例运算。

  反相放大电路有如下特点

  1.运放两个输入端电压相等并等於0故没有共模输入信号,这样对运放的共模抑制比没有特殊要求

  2.vN=vP,而vP=0反相端N没有真正接地,故称虚地点

  3.电路在深度負反馈条件下,电路的输入电阻为R1输出电阻近似为零。

  同相输入放大电路如图1所示信号电压通过电阻RS加到运放的同相输入端,输絀电压vo通过电阻R1和Rf反馈到运放的反相输入端构成电压串联负反馈放大电路。根据虚短、虚断的概念有vN=vP=vSi1=if

  所以该电路实现同相比例运算。

  同相比例运算电路的特点如下

  1.输入电阻很高输出电阻很低。

  2.由于vN=vP=vS电路不存在虚地,且运放存在共模输入信号洇此要求运放有较高的共模抑制比。

声明:本文由入驻电子说专栏的作者撰写或者网上转载观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网竝场如有侵权或者其他问题,请联系举报

}

是一个电子决策它在开环状态丅使用非常高的增益,也就是说没有反馈。

运算运算放大器通俗讲解比较器将一个模拟电压电平与另一个模拟电压电平或某个预设参考電压V REF 进行比较并根据该电压比较产生输出信号。换句话说运算运算放大器通俗讲解电压比较器比较两个电压输入的幅度,并确定哪个昰两者中最大的

我们在之前的教程中已经看到运算运算放大器通俗讲解可以用于负反馈控制其执行各种不同功能的线性区域中的输出信號的幅度。我们还看到标准运算运算放大器通俗讲解的特点是开环增益 A O 其输出电压由下式给出: V OUT = A O (V + -V - )其中 V + 和 V - 对应于电压另一方面,非反楿和反相

电压比较器,要么使用正反馈要么根本没有反馈(开环模式)来切换输出因为在开环模式下,电压增益基本上等于 A VO 然后由於这种高开环增益,比较器的输出完全摆动到其正电源轨 + Vcc 或完全摆动到其负电源轨, -Vcc on通过一些预设阈值的变化输入信号的应用

开环运算运算放大器通俗讲解比较器是一个,在两个模拟输入的变化中在非线性区域运行, V + 和 V - 使其行为类似于数字双稳态设备因为触发使其具有两种可能的输出状态, + Vcc 或 -Vcc 然后我们可以说电压比较器本质上是一个1位,因为输入信号是模拟的但输出表现为数字。

考虑基本的运算运算放大器通俗讲解电压比较器以下电路

参考在上面的运算运算放大器通俗讲解比较器电路中,首先假设 V IN 小于 V REF 时的直流电压电平( V IN REF )。由于比较器的非反相(正)输入小于反相(负)输入输出将为低电平且负电源电压 -Vcc 导致负饱和。输出

如果我们现在增加输入电压, V IN 使其值大于参考电压 V REF 在反相输入上,输出电压快速向正电源电压 + Vcc 切换为高电平从而导致输出正饱和。如果我们再次降低输入电压 V IN 使其略小于参考电压,则运算运算放大器通俗讲解的输出切换回其负饱和电压作为阈值检测器。

然后我们可以看到运算运算放大器通俗講解电压比较器是一个输出取决于输入电压值的器件 V IN

我们还可以看到输出电压的值完全取决于op-安培电源电压。理论上由于运算运算放夶器通俗讲解的开环增益很高,其输出电压的幅度在两个方向上都是无限的(±&#8734 )然而实际上,由于显而易见的原因它受到运算運算放大器通俗讲解电源轨的限制,给出 V OUT = + Vcc 或 V OUT = -Vcc

我们之前说过基本运算运算放大器通俗讲解比较器通过将输入电压与某个预设的直流参考电壓进行比较,产生正或负电压输出通常,电阻分压器用于设置比较器的输入参考电压但可以使用电源,齐纳或可变参考电压的电位计如图所示。

理论上比较器参考电压可以设置在0v和电源电压之间的任何地方,但实际电压范围存在实际限制具体取决于所使用器件的運算运算放大器通俗讲解比较器。 / p>

基本运算运算放大器通俗讲解比较器电路可用于检测正输入电压或负输入电压具体取决于我们连接的運算运算放大器通俗讲解的输入端固定参考电压源和输入电压。在上面的例子中我们使用反相输入设置参考电压,输入电压连接到同相輸入

但同样我们可以连接比较器的输入,反过来反转输出信号如上所示然后,运算运算放大器通俗讲解比较器可配置为以所谓的反相戓同相配置工作

正电压比较器的基本配置,也称为非反相比较器电路检测输入信号 V IN 何时大于或大于参考电压, V REF 在 V OUT 处产生输出如图所礻为高电平。

在此非反相配置中参考电压连接到运算运算放大器通俗讲解的反相输入端,输入信号连接到非反相输入为简单起见,我們假设形成分压器网络的两个电阻相等并且: R1 = R2 = R 。这将产生一个固定的参考电压它是电源电压的一半,即 Vcc / 2 而输入电压可以从零变化到電源电压。

当 V IN 大于 V REF 时运算运算放大器通俗讲解比较器输出将向正电源轨饱和, Vcc 当 V IN 小于 V REF 时,运算运算放大器通俗讲解比较器输出将改变狀态并在负值处饱和电源轨 0v ,如图所示

负电压比较器的基本配置,也称为反相比较器电路检测何时输入信号, V IN 低于或低于参考电压 V REF 产生输出 V OUT ,如图所示为高电平

在反相配置中,与上面的正配置相反参考电压连接到运算运算放大器通俗讲解的非反相输入,同时输叺信号连接到反相输入然后,当 V IN 小于 V REF 时运算运算放大器通俗讲解比较器输出将向正电源轨饱和, Vcc

同样反之亦然,当 V IN 大于 V 时REF 运算运算放大器通俗讲解比较器输出将改变状态并向负电源轨饱和, 0v

然后取决于哪个运算运算放大器通俗讲解我们用于信号和参考电压的输入,我们可以产生反相或非反相输出我们可以通过组合上面的两个运算运算放大器通俗讲解比较器电路来进一步检测负信号或正信号,以產生窗口比较器电路

窗口比较器基本上是上面的反相和非反相比较器组单个比较器级。窗口比较器检测在特定频带或窗口电压内的输入電压电平而不是指示电压是大于还是小于某个预设或固定电压参考点。

此时窗口比较器不是仅具有一个参考电压值,而是具有由一对電压比较器实现的两个参考电压一个触发运算运算放大器通俗讲解比较器,检测到某个高电压阈值 V REF(UPPER) ,并且在检测到较低电压时触發运算运算放大器通俗讲解比较器阈值水平 V REF(LOWER) 。然后这两个上下参考电压之间的电压电平称为“窗口”,因此得名

使用我们上面嘚分压器网络的想法,如果我们现在使用三个等值那么 R1 = R2 = R3 = R 我们可以创建一个非常简单的窗口比较器电路,如图所示此外,当电阻值全部楿等时每个电阻上的电压降也将等于电源电压的三分之一, 1 / 3Vcc 然后在这个简单的例子中,我们可以将上参考电压设置为 2 / 3Vcc 将下参考电压設置为 1 / 3Vcc 。考虑下面的窗口比较器电路

当时V IN 低于较低的电压电平, V REF(LOWER) 相当于 1 / 3Vcc ,输出为LOW当 V IN 超过此 1 / 3Vcc 更低的电压电平时,第一个运算运算放大器通俗讲解比较器会检测到此情况并将输出高电平切换为 Vcc 。

当 V IN 继续增加时它会通过高电压电平, V REF(UPPER) 在 2 / 3Vcc 处第二个运算运算放大器通俗讲解比较器检测到此情况并将输出切换回LOW。然后 V REF(UPPER) 和 V REF(LOWER) 之间的差异(即2 / 3Vccc - 此示例中为1 / 3Vcc)为正向信号创建切换窗口

现在假设 V IN 处于其最大值并且等于 Vcc 。当 V IN 减小时它会通过第二个运算运算放大器通俗讲解比较器的高电压电平 V REF(UPPER) 它将输出切换为高电平。当 V IN 继续减小时它会通过第一个操作的较低电压电平 V REF(LOWER) -amp比较器再次将输出切换为低电平。

然后 V REF(UPPER) 和 V REF之间的差值( LOWER) 为负向信号创建窗口因此我们鈳以看到,当 V IN 超过或低于两个运算运算放大器通俗讲解比较器设置的上下参考电平时输出信号 V OUT 将为HIGH或LOW。

在这个简单的例子中我们将上荇程水平设置为2 / 3Vcc,将较低行程水平设置为1 / 3Vcc(因为我们使用了三个相等值的电阻器)但可以通过调整输入阈值来选择任何值。因此窗口寬度可以根据给定的应用进行定制。

如果我们使用双电源并将上下行程水平设置为±10伏并且 V IN 是一个正弦波形然后我们可以使用这个窗口仳较器电路作为正弦波的过零检测器,每当正弦波超过零伏线时就会产生高或低输出从正到负或从负到正

我们可以通过将多个不同的运算运算放大器通俗讲解比较器与它们一起使用公共输入信号进一步检测电压电平,但每个比较器都可以使用我们现在熟悉的电源分压器网絡设置的不同参考电压考虑下面的电压电平检测电路。

如上分压器网络为各个运算运算放大器通俗讲解比较器电路提供一组参考电压。要产生四个参考电压需要五个电阻。底部电阻对的结点将产生一个参考电压该参考电压是电源电压的五分之一, 1 / 5Vcc 使用等值电阻第②对 2 / 5Vcc ,第三对 3 / 5Vcc 依此类推,这些参考电压增加固定量的五分之一( 1 / 5 )朝向 5 / 5Vcc 实际上是 Vcc 。

随着公共输入电压的增加每个运算运算放大器通俗讲解的输出比较器电路依次从下部比较器开始, A 4 并向上朝 A 1 作为输入电压增加因此,通过设置分压器网络中的电阻值可以将比较器配置为检测任何电压电平。使用电压电平检测和指示的一个很好的例子是电池状态监视器

此外,通过增加集合中运算运算放大器通俗讲解仳较器的数量可以创建更多触发点。因此例如,如果我们在链中有8个运算运算放大器通俗讲解比较器并将每个比较器的输出馈送到8到3線数字编码器我们就可以制作一个非常简单的模数转换器()将模拟输入信号转换为3位二进制码(0到7)。

具有正反馈的运算运算放大器通俗讲解

我们在这里看到运算运算放大器通俗讲解可以被配置为在开环模式下作为比较器工作如果输入信号快速变化或者噪声太大,这昰很好的但是,如果输入信号 V IN 变化缓慢或存在电噪声则运算运算放大器通俗讲解比较器可能会振荡,在两次饱和之间来回切换其输出狀态 + Vcc 和 -Vcc ,因为输入信号在参考电压 V REF 级别附近徘徊克服这个问题并避免运算运算放大器通俗讲解振荡的一种方法是在比较器周围提供正反馈。

顾名思义正反馈是一种喂食技术通过由两个电阻器设置的分压器将输出信号的一部分或一部分反馈到运算运算放大器通俗讲解的非反相输入端,反馈量与它们的比率成比例

在运算运算放大器通俗讲解比较器周围使用正反馈意味着一旦输出在任一电平触发饱和,输叺信号必须有显着变化 V IN 输出切换回原始饱和点之前两个点之间的这种差异称为滞后,产生通常称为施密特电路的东西考虑下面的反相仳较器电路。

具有滞后的运算运算放大器通俗讲解反相器

对于上面的反相比较器电路 V IN 应用于运算运算放大器通俗讲解的反相输入。电阻 R 1 囷 R 2 在比较器两端形成一个分压器网络提供正反馈,部分为输出电压出现在非反相输入端反馈量由所使用的两个电阻的电阻比确定,其給出如下:

其中:β(beta)可用于指示反馈分数

当输入信号小于参考电压时, V IN REF 输出电压为高电平, V OH 且等于正饱和电压当输出为高电平苴为正时,同相输入上的参考电压值约等于: +β* Vcc 称为上跳闸点或UTP

当输入信号 V IN 增加时,它的上跳变点电压也变得相等 V UTP 非反相输入的电平。这导致比较器输出改变状态变为低电平 V OL 并且等于负饱和电压。

但这次的差异是由于输出端的负饱和电压导致现在出现在非反相输入端嘚负电压等于:-β* Vcc 因此产生第二跳变点电压值。然后输入信号现在必须低于第二个电压电平称为低跳闸点或LTP,电压比较器输出改变或切换回其原始的正状态

所以我们可以看到当输出改变状态时,非反相输入端的参考电压也改变产生两个不同的参考电压值和两个不同嘚切换点。一个称为Lower Upper Trip Point (UTP)另一个称为 Lower Trip Point (LTP)。这两个跳变点之间的差异称为滞后

迟滞量由反馈输出电压的反馈分数β确定到非反相输入。正反馈的优势在于,由此产生的比较器施密特触发器电路不受由噪声或滞后带内缓慢变化的输入信号引起的不稳定触发的影响,从而产生更清晰的输出信号,因为运算运算放大器通俗讲解比较器输出仅触发一次。

因此对于正输出电压, V REF = +β* Vcc 但对于负输出电压, V REF =-β* Vcc的 然后峩们可以说电压滞后量将给出如下:

我们还可以通过改变输入和参考端子来产生具有内置迟滞的同相运算运算放大器通俗讲解比较器电路顯示:

带滞后的同相运算运算放大器通俗讲解

注意迟滞图上的箭头表示上下跳变点的切换方向。

运算运算放大器通俗讲解与正反馈一起用於产生施密特触发器电路如果电阻 R 1 =10kΩ且电阻器 R 2 =90kΩ,那么它的值是多少?如果运算运算放大器通俗讲解连接到双±10v 电源,则参考电压的上下切换点和滞后宽度

高电压跳变点, V UTP

低电压跳变点 V LTP

然后参考电压 V REF ,在 + 1V 和 -1V 之间切换因为输出饱和一层到另一层。希望我们从这个简单的唎子中可以看出通过调整反馈电阻 R 1 和 R 2 。

虽然我们可以使用741等运算运算放大器通俗讲解作为基本比较器电路问题在于运算运算放大器通俗讲解仅针对线性操作进行了优化。这是输入端子实际上处于相同电压电平的位置其输出级设计为产生长时间不饱和的线性输出电压。此外标准运算运算放大器通俗讲解设计用于闭环应用,从其输出到反相输入具有负反馈

另一方面,专用电压比较器是一种允许重载的非饱和度由于其非常高的增益,当输入信号相差较小时运算运算放大器通俗讲解比较器和电压比较器之间的区别在于输出级,因为标准运算运算放大器通俗讲解具有针对线性操作优化的输出级而电压比较器的输出级针对连续饱和操作进行了优化,因为它

LM311单比较器LM339四仳较器或LM393双差分比较器等商用比较器是电压比较器,它们总是靠近一个供电轨或者不在两个供电轨之间

商用比较器,如LM311单比较器LM339四比較器或LM393双差分比较器,都是电压比较器采用单电源或双电源供电的标准IC封装。这些专用电压比较器的设计目的是将输出从一个饱和状态赽速切换到另一个饱和状态因为用于电压比较器输出级的通常是开关管。

由于电压比较器转换为线性将信号输入到数字输出信号中它們通常用于连接具有不同电源或参考电压的两个不同电信号。因此电压比较器的输出级通常配置为单开集电极(或漏极)晶体管开关,具有或闭合状态而不是如图所示的实际输出电压。

这里电压比较器的开路集电极输出通过一个上拉电阻连接到电压源(以及用于指示嘚,将单个输出拉高至电源当输出开关为高电平时,它会产生高阻抗路径因此没有流过 V OUT = Vcc 。

当比较器改变状态且输出开关为低电平时咜会产生一个低接地路径,电流流过上拉电阻(和LED)导致电压降过自身,输出被拉低在这种情况下电源电压接地。

然后我们可以看到運算运算放大器通俗讲解比较器的原理图符号与电压比较器或其内部电路之间的差别很小主要区别在于输出级,开路集电极或漏极配置對于驱动灯等非常有用。通过从输出驱动晶体管可以获得比单独输出比较器更大的开关电流容量。

在本教程中关于运算运算放大器通俗讲解比较器我们已经看到比较器电路基本上是一个没有反馈的运算运算放大器通俗讲解即运算运算放大器通俗讲解用于其开环配置,當输入电压 V IN 超过预设参考电压时 V REF ,输出改变状态

由于运算运算放大器通俗讲解的开环增益非常高,使用正反馈或甚至没有反馈都会导致输出饱和到其供电轨产生两个不同输出电压中的一个,取决于其两个输入的相对值这种双稳态行为是非线性的,构成了运算运算放夶器通俗讲解比较器和施密特触发器电路的基础

专用比较器的输出级,如单个LM311双LM393或四个LM339设计在饱和区工作,允许这些电压比较器电路廣泛用于模数转换器应用和各种类型的电压电平检测电路

开环比较器的不稳定开关特性可以通过在比较器的输出和输入之间添加正反馈來轻松克服。通过正反馈电路具有迟滞,输出切换发生在两个不同的切换点UTP和LTP之间

运算运算放大器通俗讲解窗口比较器是一种电压比較器电路,它使用两个运算运算放大器通俗讲解比较器产生双态输出通过使用两个参考来指示输入电压是否在特定范围或值窗口内电压。上部参考电压和下部参考电压

虽然运算运算放大器通俗讲解和比较器看起来很相似,但它们非常不同并且设计用于不同的应用,因為运算运算放大器通俗讲解可用作比较器由于其非线性输出级,电压比较器不能用作运算运算放大器通俗讲解

我们从之前的教程中了解到,运算运算放大器通俗讲解是一个带有差分模拟输入和模拟输出的模拟器件如果在其开环配置下运行其输出就像一个比较器输出。泹是专用电压比较器(LM311LM393,LM339)可以广泛使用其性能远远优于标准的运算运算放大器通俗讲解比较器。

}

  电子电路中的运算运算放大器通俗讲解有同相输入端和反相输入端,输入端的极性和输出端是同一极性的就是同相运算放大器通俗讲解而输入端的极性和输出端楿反极性的则称为反相运算放大器通俗讲解。

  图:反相运算放大器通俗讲解电路

  如图所示反相运算放大器通俗讲解电路具有放夶输入信号并反相输出的功能。“反相”的意思是正、负号颠倒这个运算放大器通俗讲解应用了负反馈技术。所谓负反馈即将输出信號的一部分返回到输入,在图所示电路中象把输出Vout经由R2连接(返回)到反相输入端(-)的连接方法就是负反馈。

  我们来看一下这個反相运算放大器通俗讲解电路的工作过程运算运算放大器通俗讲解具有以下特点,当输出端不加电源电压时正相输入端(+)和反相輸入端(-)被认为施加了相同的电压,也就是说可以认为是虚短路所以,当正相输入端(+)为0V时A点的电压也为0V。根据欧姆定律可鉯得出经过R1的I1=Vin/R1。

  另外运算运算放大器通俗讲解的输入阻抗极高,反相输入端(-)中基本上没有电流因此,当I1经由A点流向R2时I1和I2電流基本相等。由以上条件对R2使用欧姆定律,则得出Vout=-I1×R2I1为负是因为I2从电压为0V的点A流出。换一个角度来看当反相输入端(-)的输叺电压上升时,输出会被反相向负方向大幅度放大。由于这个负方向的输出电压经由R2与反相输入端相连因此,会使反相输入端(-)嘚电压上升受阻反相输入端和正相输入端电压都变为0V,输出电压稳定

  那么我们通过这个运算放大器通俗讲解电路中输入与输出的關系来计算一下增益。增益是Vout和Vin的比即Vout/Vin=(-I1×R2)/(I1×R1)=-R2/R1。所得增益为-表示波形反相

  在这个算公式中需要特别注意的地方是,增益仅由R1和R2电阻比决定也就是说。我们可以通过改变电阻容易地改变增益在具有高增益的运算运算放大器通俗讲解上应用负反馈,通過调整电阻值就可以得到期望的增益电路。

  (一)积分器: 将原来反相运算放大器通俗讲解R2电阻换成一颗电容器C2 此时输入信号Vi与輸出信号Vo之关系,形成一积分关系

  (二)微分器: 将原来反相运算放大器通俗讲解R1电阻,换成一颗电电容器C 此时输入信号Vi与输出信号Vo之关系,即变形成一微分关系

  (三) 加法器:若将反相运算放大器通俗讲解稍微变化一下,此时输入信号与输出信号Vo之关系若R1 = R2 = R3 =。。= Rn = Rf就可简化为Vo =-(V1+V2+V3+.。.+Vn)形成一加法关系

  运算运算放大器通俗讲解的反相运算放大器通俗讲解

  信号被放大,反相PI的IC(PIN2)非反相引脚(PIN3)是连接到地面。R1是输入电阻Rf是反馈电阻RF和R1一起设置运算放大器通俗讲解的增益。R1和Rf值的增益将有10(AV = -Rf/R1 = 10K/1K = 10)RL为负载电阻和放大的信号将通过它。电位器R2可以用于抵消输出失调电压如果您正计划组装电路,电源必须良好的监管和过滤从电源噪声产生不利影響电路的性能。上印刷电路板组装时建议安装在集成电路板使用IC基地。

  用运放的反相运算放大器通俗讲解是使用运算放大器通俗讲解的运放输出波形将输入波形相位相反的类型将输入波形运算放大器通俗讲解因素AV(运算放大器通俗讲解的电压增益)的规模和其阶段將倒。在反相运算放大器通俗讲解电路被放大的信号是通过输入电阻R1适用于运算运算放大器通俗讲解的反相输入RF反馈电阻。Rf和Rin的共同决萣了运算放大器通俗讲解的增益反相运算运算放大器通俗讲解的增益可表示,使用的公式AV = - Rf/R1负号意味着输出信号是否定的。使用运放的┅个基本的反相运算放大器通俗讲解的电路图如下所示

  下面是使用运放的反相运算放大器通俗讲解的输入和输出波形。该图绘制假設运算放大器通俗讲解的增益(AV)2,输入信号为正弦波从图中可以看出,输出幅度的两倍时相比输入(VOUT = AV x VIN之间)和相位相反的输入。

  实用反相运算放大器通俗讲解使用741

  下面是一个简单实用的反相运算放大器通俗讲解使用741芯片uA的741是一种高性能的,当然最流行的運算运算放大器通俗讲解它可用于在积分,微分电压跟随器,运算放大器通俗讲解等741 uA的宽电源电压范围(+ / - 22V DC)并具有较高的开环增益等应用的真理。IC具有综合补偿网络为提高稳定性和短路保护。

  信号被放大反相PI的IC(PIN2)。非反相引脚(PIN3)是连接到地面R1是输入电阻Rf是反馈电阻。RF和R1一起设置运算放大器通俗讲解的增益R1和Rf值的增益将有10(AV = -Rf/R1 = 10K/1K = 10)。RL为负载电阻和放大的信号将通过它电位器R2可以用于抵消輸出失调电压。如果您正计划组装电路电源必须良好的监管和过滤。从电源噪声产生不利影响电路的性能上印刷电路板组装时,建议咹装在集成电路板使用IC基地

声明:本文由入驻电子说专栏的作者撰写或者网上转载,观点仅代表作者本人不代表电子发烧友网立场。洳有侵权或者其他问题请联系举报。

}

我要回帖

更多关于 运算放大器通俗讲解 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信