为了将差分放大器用于单电源,可以在两个晶体管的基极上加一个分压电路,使分压点在1/2电源处,这样输出部分也是1/2电源电压,还可以将一端固定一个分压,另一端输入变成有判别能力的放大器。
运算放大器是集成了许多差分放大器的集成电路,我们可以将其看做一个等效差分放大器,利用差分放大器的特点对其进行应用。
例如 运算放大器有三个端 一个输出,两个输入,输入端分为同相输入 用+表示,和反相输入用 — 表示,这里的正负号不是代表电源而是代表与输出的相位关系,运算放大器并不是单独用于运算,他可以完成许多任务,例如模拟信号放大、震荡、选频等等,与差分放大器一样标准的运放使用双电源,也有使用单电源的,我们通常用到的是通用运放例如经典的μA741,理想运放特点有三条 输入阻抗 无穷大,输出阻抗=0 放大倍数无穷大,所以其放大倍数作为同相放大器= Rf+Rr/Rr 其中Rf是反馈电阻,Rr是 - 端对地电阻,对于反相放大器 放大倍数=-Rf/Rr.

根据这个道理如果我们将Rf换成一个选频回路,那么只有这个频率有放大量,如果将其改变成一个带通滤波器,只对通带内的信号有放大作用,诸如此类,如果我们将输入端信号逐一累加输出端就会得到不同幅度的输出,这就是加法器,等等等等,不一而足,大家就举一反三的理解其应用吧。