[实用新型]一种对数logax运算电路有效
申请号: | 201420296493.3 | 申请日: | 2014-06-05 |
公开(公告)号: | CN203930794U | 公开(公告)日: | 2014-11-05 |
发明(设计)人: | 王光义;范婷婷;刘威 | 申请(专利权)人: | 杭州电子科技大学 |
主分类号: | G06F7/556 | 分类号: | G06F7/556 |
代理公司: | 杭州求是专利事务所有限公司 33200 | 代理人: | 杜军 |
地址: | 310018 浙*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 对数 log sub 运算 电路 | ||
技术领域
本实用新型属于电子电路领域,涉及一种实现一般对数运算的模拟电路,具体涉及一种基于自然对数ln x电路和除法电路实现一般对数函数loga x运算电路。
背景技术
在电子电路中,集成运放的应用主要表现在它能构成各种运算电路,通过引入电压负反馈,使运放工作在线性区,进而实现模拟信号的比例、加减、乘除、积分、微分、对数和指数等基本运算。目前存在的对数运算电路仅为实现自然对数函数ln x(即loge x)的电路,缺乏一般对数函数loga x的运算电路。为了实现一般对数函数以满足不同模拟信号运算的需要,本实用新型提出了一种能够实现一般对数函数loga x的模拟运算电路,底数a可以在一定范围内自由取值,还可以实现loga(sin x)等对数运算。
发明内容
针对现有技术的不足,本实用新型提供了一种实现一般对数函数loga x运算电路,利用自然对数ln x电路和除法电路实现一般对数函数loga x运算电路。
本实用新型采用如下技术方案实现实用新型目的:
本实用新型包括集成运算放大器U1、乘法器U2、二极管D1、二极管D2,所述集成运算放大器U1的第3引脚、第5引脚、第10引脚、第12引脚接地,第4引脚接+15V电源VCC,第11引脚接负-15V电源VEE;第l引脚通过二极管D1接集成运算放大器U1的第2引脚,通过电位器R5接集成运算放大器U1的第9引脚;第7引脚通过电位器R4接集成运算放大器U1的第6引脚,接乘法器U2的第1引脚;第8引脚接乘法器U2的第3引脚;第14引脚通过二极管D2接集成运算放大器U1的第13引脚,通过电位器R3接集成运算放大器U1的6引脚。
所述乘法器U2的第2引脚、第4引脚、第6引脚接地,第5引脚接-15V电源VEE,第8引脚接+15V电源VCC;第7引脚通过电位器R6接集成运算放大器U1的第9引脚。
所述二极管D1的正极通过电位器R1接输入信号源x,负极接集成运算放大器U1的第1引脚;所述二极管D2的正极通过可调滑动电位器接直流电源正极,负极接集成运算放大器U1的第14引脚。
本实用新型利用自然对数电路以及除法运算电路实现了一种一般对数运算电路,并通过调节滑动电位器的百分比调节底数a,增加了模拟信号运算电路的类型,扩展了模拟信号的运算范围,其结构简单,运算精确,稳定性好,用其可实现模拟信号的一般对数运算,在集成运放电路中将有广泛的应用前景。
附图说明
图1是本实用新型的结构图。
图2是本实用新型的原理图。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型作更进一步的详细说明。
要实现函数y=loga x的运算,根据数学关系
只要实现的运算即可。如图1所示,利用二极管D1和集成运放U1构成的电路实现ln x的运算;利用二极管D2和集成运放U1构成的电路实现ln a的运算;利用乘法器U2和集成运放U1构成除法电路,实现运算,即实现loga x对数运算。
如图2所示,二极管D1的电流和电压:
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