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文档简介

(4--1)

第3章集成运算放大电路(4--2)§3.1集成运算放大电路将整个电路的各个元件做在一个半导体基片上。集成电路:优点:工作稳定、使用方便、体积小、重量轻、功耗小。分类:模拟集成电路、数字集成电路小、中、大、超大规模集成电路INTEGRATEDCIRCUITS(4--3)集成电路内部结构的特点1、电路元件制作在一个芯片上,元件参数偏差方向一致,温度均一性好。2、电阻元件由硅半导体构成,范围在几十到20千欧,精度低。高阻值电阻用三极管有源元件代替或外接。3、几十μF以下的小电容用PN结的结电容构成、大电容要外接。4、二极管一般用三极管的发射结构成。(4--4)输入级中间级输出级-vEE+vCC

uPuo

uNT3T4T5T1T2IS基本原理框图反相端同相端(4--5)T3T4T5T1T2IS

uP

uN反相端同相端uo与uo反相与uo同相(4--6)-vEE+vCC

uPuo

uN反相端同相端T3T4T5T1T2IS要求:输入级尽量减小零点漂移,尽量提高KCMR,

输入电阻Ri尽可能大。(4--7)-vEE+vCC

uPuo

uN反相端同相端T3T4T5T1T2IS输入级中间级足够大的电压放大倍数(4--8)-vEE+vCC

uPuo

uN反相端同相端T3T4T5T1T2IS输入级中间级输出级主要提高带负载能力,给出足够的输出电流io,输出电阻Ro小。(4--9)ri高:几十k

几百k运放的特点:KCMR很大ro小:几十~几百Aod很大:104以上~107理想运放:ri

KCMR

ro

0Aod

运放符号+-uNuPuo运放的特点和符号-++

uN

uP

uoA0d(4--10)集成运放的电压传输特性“同相”和“反相”指运放的输入电压与输出电压之间的相位关系。(4--11)可以认为集成运放是一个双端输入、单端输出具有高差模放大倍数、高输入电阻、低输出电阻、能很好抑制温漂的差动放大电路(4--12)(4--13)(4--14)线性区非线性区Aod:差模开环放大倍数+-uNuPuo(4--15)运放线性运用信号的放大、运算恒压源、恒流源电路有源滤波电路在运放的线性应用中,运放的输出与输入之间加了负反馈,运放工作于线性状态。(4--16)由于集成运放的开环放大倍数很大,输入电阻高,输出电阻小,在分析时常将其理想化,称其所谓的理想运放。理想运放的条件:放大倍数与负载无关,可以分开分析。虚短路虚开路+-uNuPuoAod(4--17)

输入电阻

ri

共模抑制比KCMR

输出电阻ro

0开环差模增益Aod

+-uNuPuo3.3集成运放在信号运算方面的应用一、理想运放的两个工作区1.理想运放的性能指标上限截止频率fH

_++A0(4--18)uiuo+UOM-UOMAod越大,运放的线性范围越小,必须加负反馈才能使其工作于线性区。二、理想运放工作在线性区+-uNuPuo(4--19)+-uNuPuo开环差模增益Aod

,所以称两个输入端“虚短路”输入电阻ri

,所以输入端电流为零。称两个输入端“虚断路”(4--20)3.2.1比例运算电路(1)反相比例运算放大器_++R2R1RPuiuoi1i2i1=i2(4--21)_++R2R1RPuiuo电路的输入电阻:Ri=R1反馈方式:电压并联负反馈输出电阻很小!平衡电阻,使输入端对地的静态电阻相等。RP=R1//R2(4--22)_++R2R1RPuiuo电位为0,虚地。输入电阻小和“虚地”是反相输入的特点。(4--23)(2)同相比例运算放大器_++R2R1RPuiuouN=uP=ui电压串联负反馈输入电阻高。共模电压:ui没有虚地概念。(4--24)(3)电压跟随器_++uiuo此电路是电压串联负反馈,输入电阻大,输出电阻小,电压跟随性能好。(4--25)以上电路计算的比较归纳:1.它们都引入电压负反馈,因此输出电阻都比较小。2.对于单一信号作用的运算电路,分析运算关系时,先列出关键节点的电流方程,如P点和N点;然后根据“虚断”和“虚短”原则进行整理。(4--26)3.2.2加减运算电路(1)反相求和运算:_++R2R11R12ui2uoRPui1i11i12iF(4--27)(2)同相求和运算:此电路如果以uP为输入,则输出为:uP~ui1

、ui2?R1RF++u

i1+_uoR21R22ui2-所以:(4--28)(3)加减运算电路_++R2R1R1ui2uoR2ui1解出:(4--29)3.2.3微积分运算电路(1)微分运算:uN=uP=0ui-++uoRR2iCiFC(4--30)应用举例:tui0(2)积分运算:tuo0a、输入方波,输出是三角波。iRiCu

i-++RR2Cuo(4--31)b、如果积分器从某一时刻输入一直流电压,输出将反向积分,经过一定的时间后输出饱和。tui0tuo0U-UomTM积分时限(4--32)c、PID调节器(4--33)PN结的伏安特性PN结V-I特性表达式其中IS——反向饱和电流UT——温度的电压当量且在常温下(T=300K)3.2.4对数指数运算电路利用PN结伏安特性的指数规律实现对数指数运算电路。(4--34)(1)采用二极管的对数运算:(4--35)(2)采用三极管的对数运算:(4--36)(3)集成对数运算:P2E(4--37)(4)指数运算电路(4--38)(5)集成指数运算电路(4--39)3.2.5乘法和除法运算电路(4--40)3.3理想集成运放的非线性应用—电压比较器所谓非线性应用是指,由运放组成的电路处于非线性状态,输出与输入的关系uo=f(ui)是非线性函数。电路特征:开环或正反馈(4--41)电路中的运放处于非线性状态。比如:运放开环应用特点:uo有两种可能状态uon或-uonrid趋向∞,iid=0,虚断路uouon-uon+-uNuPuo(4--42)电压比较器简介功能:比较两个电压大小用途:越限报警、模数转换、波形变换发生。特性:输入电压uI是模拟信号,输出电压uO不是高电平UOH,就是低电平UOL。使uO从UOH跃变为UOL或从UOL跃变为UOH的输入电压称为阈值电压UT

。(4--43)uoui0UOM-UOM++uoui3.3.1单限电压比较器一、过零比较器(4--44)电压比较器输入级的保护电路:电压比较器输出限幅电路(一):(4--45)++uiuoUZuoui0+UZ-UZ电压比较器输出限幅电路(二)(4--46)++uiuoUZR´R_电压比较器输出限幅电路(三)(4--47)++uouituituo+UOM-UOM例:利用电压比较器将正弦波变为方波。(4--48)二

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