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文档简介
集成运放简介及其线性、非线性应用集成运算放大器主要授课内容6.4集成运放的应用6.3集成运算放大器学习集成运算放大器学习目的与要求1.了解和熟悉集成运算放大器的组成及其图符号;2.掌握集成运放的理想化条件及其分析方法;3.理解集成运放的线性应用及其工作原理;4.了解一般集成运放的简单非线性应用。
1.集成运算放大器概述
集成运算放大器是一种高电压增益、高输入电阻和低输出电阻的多级直接耦合放大电路,它的类型很多,电路也不一样,但结构具有共同之处,一般由四部分组成。3.2
集成运算放大器
输入级一般是差动放大器,利用其对称特性可以提高整个电路的共模抑制比和电路性能,输入级有反相输入端、同相输入端两个输入端;中间级的主要作用是提高电压增益,一般由多级放大电路组成;输出级一般由电压跟随器或互补电压跟随器所组成,以降低输出电阻,提高带负载能力。偏置电路是为各级提供合适的工作电流。此外还有一些过载保护电路及高频补偿环节等辅助环节。集成电路的几种外形左图所示为μA741集成运算放大器的芯片实物外形图
从实物外形图上可看出,μA741集成运放有8个管脚,管脚的排列图、电路图符号如下:1μA7412876543空脚正电源端输出端调零端调零端反相输入端同相输入端负电源端集成运放的电路图符号∞++-U0U+U-同相输入反相输入∞++-+12V输出6513724-12V调零电位器外部接线图
2.集成运算的主要技术指标(1)开环电压放大倍数Au0
指集成运放工作在线性区,接入规定的负载,无负反馈情况下的直流差模电压增益。集成运放的Au0一般很高,约为104~107;
集成运放的差动输入电阻很高,可高达几十千欧和几十兆欧;由于运放总是工作在深度负反馈条件下,因此其闭环输出电阻很低,约在几十欧至几百欧之间;(2)差模输入电阻ri和输出电阻r0(1)开环电压放大倍数Au0
指运放两个输入端能承受的最大共模信号电压。超出这个电压时,运放的输入级将不能正常工作或共模抑制比下降,甚至造成器件损坏。(3)最大共模输入电压Uicmax
根据集成运放的理想化条件,可以导出两个结论,作为集成运放在线性区工作的重要分析依据:(1)虚断:由ri=∞,得i+=i-=0,即理想运放内部不需要向信号源索取任何电流,两个输入端的电流恒为零。电流为零相当于断路,但实际上两个输入端并未真正断开,因此称为虚断;(2)虚短:由Ado=∞,得u+=u-,即理想运放两个输入端的电位相等。两点等电位相当于短路,实际上两个输入端并未真正短接,因此称为虚短。1.集成运放由哪几部分组成,各部分的主要作用是什么?2.理想运放的特点是什么?3.工作在线性区的理想运放有哪两条重要结论?何谓“虚断”?“虚短”?
1.反相比例运算电路
i+=i-=0
集成运放的应用分为线性应用和非线性应用两大类。当集成运放通过外接电路引入负反馈时,集成运放成闭环并工作在线性区,可构成模拟信号运算放大电路、正弦波振荡电路和有源滤波电路等;若工作在非线性区,集成运放则可构成各种电压比较器和矩形波发生器等。先介绍集成运放的线性应用。3.3
集成运放的应用式中负号表示输出电压与输入电压的相位相反∞++-+12Vu06513724-12VR2R1uii1ifRFR2是平衡电阻:
2.同相比例运算电路
∞++-+12Vu06513724-12VR2R1uii1ifRF
可见同相比例运算电路的电压放大倍数必定大于1,而且仅由外接电阻的数值来决定,与运放本身的参数无关。
3.加、减法运算电路
(1)加法运算电路∞++-+12Vu06513724-12VRPR3ui3i3ifRFR1ui1i1R2ui2i2当R1=R2=R3=RF时:若再有R1=RF时,则:例:
可见加法运算电路也和运放本身的参数无关,只要外接电阻阻值足够精确,就可以保证加法运算的精度和稳定性。
减法运算电路工作过程自行分析。(2)减法运算电路∞++-+12Vu06513724-12VR3R1ui1i1ifRFR2ui2求出下图电路中u0、ui的关系。解:电路由第一级的反相器和第二级的加法运算电路级联而成,因此:
4.微分、积分运算电路
(1)积分运算电路ui为恒定电压时积分电路uo的波形(2)微分运算电路5.集成运算放大电路的非线性应用——电压比较器
运算放大器处在开环状态,由于电压放大倍数极高,因而输入端之间只要有微小电压,运算放大器便进入非线性工作区域,输出电压uo达到最大值UOM。基准电压UR=0时,输入电压ui与零电位比较,称为过零比较器。
输出端接稳压管限幅。设稳压管的稳定电压为UZ,忽略正向导通电压,则ui>UR时,稳压管正向导通,uo=0;ui<UR时,稳压管反向击穿,uo=UZ时。
输出端接双向稳压管进行双向限幅。设稳压管的稳定电压为UZ,忽略正向导通电压,则ui>UR时,稳压管正向导通,uo=-UZ;ui<UR时,稳压管反向击穿,uo=+UZ时。
电压比较器广泛应用在模-数接口、电平检测及波形变换等领域。右图所示为用过零比较器把正弦波变换为矩形波的例子。检验学习结果
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