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文档简介
2.1集成电路运算放大器,2运算放大器,2.2理想运算放大器,2.3基本线性运放电路,2.4同相输入和反相输入放大电路的其他应用,2.1集成电路运算放大器,1.集成电路运算放大器的内部组成单元,图2.1.1集成运算放大器的内部结构框图,2.1集成电路运算放大器,1.集成电路运算放大器的内部组成单元,图2.1.2运算放大器的代表符号(a)国家标准规定的符号(b)国内外常用符号,2.运算放大器的电路模型,图2.1.3运算放大器的电路模型,通常:开环电压增益Avo的105(很高),输入电阻ri106(很大),输出电阻ro100(很小),vOAvo(vPvN)(VvOV),注意输入输出的相位关系,2.运算放大器的电路模型,当Avo(vPvN)V时vOV,当Avo(vPvN)V-时vOV-,电压传输特性vOf(vPvN),线性范围内vOAvo(vPvN),Avo斜率,2.2理想运算放大器,1.vO的饱和极限值等于运放的电源电压V和V,2.运放的开环电压增益很高若(vPvN)0则vO=+Vom=V若(vPvN)0则vO=Vom=V,3.若VR3时,(1)试证明VS(R3R1/R2)IM,解:(1)根据虚断有II=0,所以I2=IS=VS/R1,例2.3.3直流毫伏表电路,(2)R1R2150k,R31k,输入信号电压VS100mV时,通过毫伏表的最大电流IM(max)?,又根据虚短有VP=VN=0,R2和R3相当于并联,所以I2R2=R3(I2-IM),所以,当R2R3时,VS(R3R1/R2)IM,(2)代入数据计算即可,2.4同相输入和反相输入放大电路的其他应用,2.4.1求差电路,2.4.2仪用放大器,2.4.3求和电路,2.4.4积分电路和微分电路,2.4.1求差电路,从结构上看,它是反相输入和同相输入相结合的放大电路。,当,则,若继续有,则,根据虚短、虚断和n、p点的KCL得:,2.4.1求差电路,从放大器角度看,时,,增益为,(该电路也称为差分电路或减法电路),2.4.1求差电路,一种高输入电阻的差分电路,2.4.2仪用放大器,2.4.3求和电路,根据虚短、虚断和n点的KCL得:,若,则有,(该电路也称为加法电路),2.4.4积分电路和微分电路,1.积分电路,式中,负号表示vO与vI在相位上是相反的。,根据“虚短”,得,根据“虚断”,得,因此,电容器被充电,其充电电流为,设电容器C的初始电压为零,则,(积分运算),2.4.4积分电路和微分电路,当vI为阶跃电压时,有,vO与t成线性关系,1.积分电路,2.4.4积分电路和微分电路,2.微分电路,归纳与推广,上面讨论的加法、减法、积分、微分等运算电路可用下列一般形式表示:,Z1、Zf:运算阻抗可以是R、C、L的串、并联,均为S=j(复频率变量)的函数。,S=j表示微分运算,表示积分运算,感抗,容抗,则,传递函数一般形式,改变Z1、Zf的形式,可实现各种基本运算。,右侧括号内第一、二两项表示比例运算;第三项表示微分运算;第四项表示积分运算;此为比例-积分-微分运算电路,在自动控制系统中常用于组成PID调节器。比例-积分运算用于提高调节精度,微分运算则用于加速过渡过程。,传递函数:,6.6变跨导式模拟乘法器,6.6.1变跨导式模拟乘法器的工作原理,6.6.2模拟乘法器的应用,不做要求,感兴趣者自学,1.运算电路,6.6.2模拟乘法器的应用,乘方,1.运算电路,6.6.2模拟乘法器的应用,除法,只有当vX2为正极性时,才能保证运算放大器是处于负反馈工作状态,而vX1则可正可负,故属二象限除法器。,利用虚短和虚断概念有,得,由乘法器的功能有,1.运算电路,6.6.2模拟乘法器的应用,开平方,利用虚短和虚断概念有,得,由乘法器的功能有,vi必须为负值时,电路才能正常工作。,2.压控放大器,6.6.2模拟乘法器的应用,乘法器的一个输入端加一直流控制电压VC,另一输入端加一信号电压vs时,乘法器就成了增益为KVc的
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