На основі ОУ може бути виконаний різницевий (диференціальний) підсилювач, схема якого приведена на малюнку 6.10.
  
 
  
 Різницевий підсилювач на ОУ можна розглядати як сукупність інвертуючого і неінвертуючого варіантів підсилювача. Для  різницевого підсилювача можна записати:
 різницевого підсилювача можна записати:
  
  .
 .
 Як правило  і
 і  отже
 отже  . Розкривши значення коефіцієнтів посилення, отримаємо:
 . Розкривши значення коефіцієнтів посилення, отримаємо:
  ,
 ,
 Для окремого випадку при  отримаємо:
 отримаємо:
  .
 .
 Останній вираз чітко роз'яснює походження назви і призначення даного підсилювача.
 У різницевому підсилювачі на ОУ при однаковій полярності вхідної напруги має місце синфазний сигнал, який збільшує помилку підсилювача. Тому в різницевому підсилювачі бажано використовувати ОУ з великим КОСС. До недоліків розглянутого різницевого підсилювача можна віднести різну величину вхідних опорів і трудність в регулюванні коефіцієнта посилення. Ці труднощі усуваються в пристроях на декількох ОУ, наприклад, в різницевому підсилювачі на два повторителях (малюнок 6.11).
 
  
 Дана схема симетрична і характеризується однаковими вхідними опорами і малою напругою помилки, але працює тільки на симетричне навантаження.
 На основі ОУ може бути виконаний логарифмічний підсилювач, принципова схема якого приведена на малюнку 6.12.
  
 
  
 P-n перехід діода VD зміщений в прямому напрямі. Вважаючи ОУ ідеальним, можна прирівняти струми  і
 і  .Используя вираз для ВАХ p-n переходу
 .Используя вираз для ВАХ p-n переходу  неважко записати:
 неважко записати:
  ,
 ,
 звідки після перетворень отримаємо:
  ,
 ,
 з чого виходить, що вихідна напруга пропорційна логарифму вхідного, а член  є помилкою логарифмування. Слід відмітити, що в даному виразі використовується напруга, що нормується щодо одного вольта.
 є помилкою логарифмування. Слід відмітити, що в даному виразі використовується напруга, що нормується щодо одного вольта.
 При заміні місцями діода VD і резистора R виходить антилогарифмічний підсилювач.
 Широкого поширення набули інвертуючі і неінвертуючі суматори на ОУ, звані підсилювачами, що ще підсумовують, або аналоговими суматорами. На малюнку 6.13 приведена принципова схема інвертуючого суматора з трьома входами. Цей пристрій є різновидом інвертуючого підсилювача, багато властивостей якого виявляються і в інвертуючому суматорі.
  
 
  
 При використанні ідеального ОУ можна вважати, що вхідних струмів підсилювача, викликаних вхідною напругою  
 
  ,
 ,
 звідки
  .
 .
 З отриманого виразу виходить, що вихідна напруга пристрою є сумою вхідної напруги, помноженою на коефіцієнт посилення  . При
 . При  
  і
 і  .
 .
 При виконанні умови  струмова помилка мала, і її можна розрахувати по формулі
 струмова помилка мала, і її можна розрахувати по формулі  де
 де  - коефіцієнт посилення сигналу помилки, який має більше значення, чим
 - коефіцієнт посилення сигналу помилки, який має більше значення, чим  .
 .
 Неінвертуючий суматор реалізується також як і інвертуючий суматор, але для нього слід використовувати неінвертуючий вхід ОУ по аналогії з неінвертуючим підсилювачем.
 При заміні резистора  конденсатором З (малюнок 6.14) отримуємо пристрій, званий аналоговим інтегратором або просто інтегратором.
 конденсатором З (малюнок 6.14) отримуємо пристрій, званий аналоговим інтегратором або просто інтегратором.
 
  
 При ідеальному ОУ можна прирівняти струми  і
 і  звідки слідує:
 звідки слідує:
  ,
 ,
 або
  .
 .
 Точність інтеграції тим вище, тим більше  .
 .
 Окрім розглянутих УУ, ОУ знаходять застосування в цілому ряду пристроїв безперервної дії, які будуть розглянуті нижче.