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文档简介
第五章含运算放大器的电阻电路,重点,(1)理想运算放大器的外部特性;(2)含理想运算放大器的电阻电路分析;(3)熟悉一些典型的电路;,运算放大器(operationalamplifier),是一种有着十分广泛用途的电子器件。最早开始应用于1940年,1960年后,随着集成电路技术的发展,运算放大器逐步集成化,大大降低了成本,获得了越来越广泛的应用。,5.1运算放大器的电路模型,1.简介,应用,主要用于模拟计算机,可模拟加、减、积分等运算,对电路进行模拟分析。在信号处理、测量及波形产生方面也获得广泛应用。,电路,符号,8个管脚:,2:反相输入端3:同相输入端4、7:电源端6:输出端1、5:外接调零电位器8:空脚,单向放大,电路符号,a:反向输入端,输入电压u,b:同向输入端,输入电压u+,o:输出端,输出电压uo,在电路符号图中一般不画出直流电源端,而只有a,b,o三端和接地端。,其中参考方向如图所示,每一点均为对地的电压,在接地端未画出时尤须注意。,A:开环电压放大倍数,可达十几万倍,:公共端(接地端),在a,b间加一电压ud=u+-u-,可得输出uo和输入ud之间的转移特性曲线如下:,分三个区域:,线性工作区:,|ud|则uo=Usat,ud-则uo=-Usat,2.运算放大器的静特性,是一个数值很小的电压,例如Usat=13V,A=105,则=0.13mV。,3.电路模型,输入电阻,输出电阻,当:u+=0,则uo=Au,当:u=0,则uo=Au,在线性放大区,将运放电路作如下的理想化处理:,A,uo为有限值,则ud=0,即u+=u-,两个输入端之间相当于短路(虚短路);,Ri,4.理想运算放大器,i+=0,i=0。即从输入端看进去,元件相当于开路(虚断路)。,5.2含运算放大器的电路的分析,1.反相比例器,运放开环工作极不稳定,一般外部接若干元件(R、C等),使其工作在闭环状态。,用结点法分析:(电阻用电导表示),(G1+Gi+Gf)un1-Gfun2=G1ui,-Gfun1(Gf+Go+GL)un2=GoAu1,u1=un1,整理,得,(G1+Gi+Gf)un1-Gfun2=G1ui,(-Gf+GoA)un1(Gf+Go+GL)un2=0,解得,因A一般很大,上式中分母中Gf(AGo-Gf)一项的值比(G1+Gi+Gf)(G1+Gi+Gf)要大得多。所以,后一项可忽略,得,近似结果可将运放看作理想情况而得到。,表明uo/ui只取决于反馈电阻Rf与R1比值,而与放大器本身的参数无关。负号表明uo和ui总是符号相反(反相比例器)。,根据理想运放的特性分析:,(1)根据“虚短”:,(2)根据“虚断”:,(1)当R1和Rf确定后,为使uo不超过饱和电压(即保证工作在线性区),对ui有一定限制。,(2)运放工作在开环状态极不稳定,振荡在饱和区;工作在闭环状态,输出电压由外电路决定。(Rf接在输出端和反相输入端,称为负反馈)。,注意,u+=u-=0,i1=ui/R1i2=-uo/Rf,i-=0,i2=i1,2.加法器,比例加法器:y=a1x1+a2x2+a3x3,符号如下图:,ui1/R1+ui2/R2+ui3/R3=-uo/Rf,uo=-(Rf/R1ui1+Rf/R2ui2+Rf/R3ui3),3.正相比例器,uo=(R1+R2)/R2ui=(1+R1/R2)ui,(uo-u-)/R1=u-/R2,根据“虚短”和“虚断”,结论,(1)uo与ui同相,(2)当R2=,R1=0时,uo=ui,为电压跟随器,(3)输入、输出关系与运放本身参数无关。,4.电压跟随器,特点:,输入阻抗无穷大(虚断);,输出阻抗为零;,应用:在电路中起隔离前后两级电路的作用。,uo=ui。,电路A,电路B,例,可见,加入跟随器后,隔离了前后两级电路的相互影响。,5.减法运算,i1=if,解得:,5.积分运算,iR=iC,积分环节,6.微分运算,iR=iC,求uo,解,例,求uo,解,练习,设计一个
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