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ボルテージフォロアだっつってんのに反転増幅回路で実験してたため、3時間無駄にして流石に鬱

≒MAXコーヒー@Ryuk_rank6

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でも結局オペアンプの高周波特性の原因よく分かってないんよな オペアンプの内部のコンデンサが原因だとして反転増幅回路のbode図の説明はつくけど、微分回路のbode図も高周波で下がるの説明できなくない??

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反転増幅回路とやらを組み込んでみた。音が出ない pic.twitter.com/DvcSrmdE36

セガさん@seag8547

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反転増幅回路・・非反転すなわち同相 一、 入力側から見て i=v₁/R₁ イマジナリショート、すなわち接地 二、出力側から見て vo=(R₁+R₂)i 三、vo/v₁=(R₁+R₂)/R₁ オペアンプ増幅度vo/v₁ 電気算数の基本の型。三段論法、よくよく稽古のこと。

毎日の糧@1VHpVW1DBpnWIjS

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反転増幅回路 オペアンプ増幅度の一瞬導出 大前提 入力側から見て i=v₁/R₁ イマジナリショート、すなわち接地 小前提 出力側から見て vo=(R₁+R₂)i 結論、vo/v₁=(R₁+R₂)/R₁

毎日の糧@1VHpVW1DBpnWIjS

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反転増幅回路 ペアンプ増幅度の一瞬導出 力電圧と出力電圧を反転すなわち±反転して増幅 接地設定でノード電圧法応用して 一、入力ブランチ i=v₁/R₁ イマジナリショート(仮想短絡) 二、出力ブランチ vo=0 - R₂i =-R₂i 入力端子は短絡につき電位はゼロ。 三、 重ね合わせる。vo/v₁=-R₂/R₁

毎日の糧@1VHpVW1DBpnWIjS

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反転増幅回路っていうのを最近覚えた

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『RT感謝!その記事再登場』(34642) 『電子回路』(5) 『ウイーンブリッジ型発振回路』 ウィーンブリッジ発振回路はバンドパスフィルタと非反転増幅回路で構成。正帰還側は出力からバンドパスフィルタを通って+入力に負帰還側は出力から非反転増幅回路の増幅度を決める抵抗を通って-入力に戻す。 pic.twitter.com/ycPZLk7RMs

K's Dee(ケイズ・ディー)🎸歌うロボット工学者・SSWで空想大学『京都観光文化大学』配信@Ks_Dee_info

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中の反転増幅回路は分かるがこれは何を表してるの

A2👑✖️@A2_Okita_Xalter

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実験装置の反転増幅回路の1番外の部分の電圧大きくしないと理論値の計算と合わないんだけどもなんなんだこれ

A2👑✖️@A2_Okita_Xalter

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積分回路でコンデンサと並列に抵抗繋ぐのって、コンデンサが無いと直流の場合R_2が無限大ってみなせて増幅率無限大の反転増幅回路みたいになるからってことでいいのかな

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『電子回路』(5) 『ウイーンブリッジ型発振回路』 ウィーンブリッジ発振回路はバンドパスフィルタと非反転増幅回路で構成。正帰還側は出力からバンドパスフィルタを通って+入力に負帰還側は出力から非反転増幅回路の増幅度を決める抵抗を通って-入力に戻す。 pic.twitter.com/yGRrQjIQin

K's Dee(ケイズ・ディー)🎸歌うロボット工学者・SSWで空想大学『京都観光文化大学』配信@Ks_Dee_info

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汎用オペアンプ LM358 を単電源で駆動した非反転増幅回路の備忘録です。 #電子回路 #増幅回路 #オペアンプ #ブログ更新 「オペアンプ LM358 / 単電源 / 非反転増幅回路meyon.gonna.jp/study/electron…

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汎用オペアンプ LM358 を単電源で駆動した反転増幅回路の備忘録です。 #電子工作 #増幅回路 #オペアンプ #ブログ更新 「オペアンプ LM358 / 単電源 / 反転増幅回路meyon.gonna.jp/study/electron…

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