《电子技术基础(第五版)》电子课件第三章_第1页
《电子技术基础(第五版)》电子课件第三章_第2页
《电子技术基础(第五版)》电子课件第三章_第3页
《电子技术基础(第五版)》电子课件第三章_第4页
《电子技术基础(第五版)》电子课件第三章_第5页
已阅读5页,还剩47页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、第三章第三章集成运算放大器及其应用集成运算放大器及其应用3-1 3-1 差动放大电路差动放大电路3-2 3-2 集成运算放大器概述集成运算放大器概述3-3 3-3 集成运算放大器的基本电路集成运算放大器的基本电路3-4 3-4 集成运算放大器的应用电路集成运算放大器的应用电路3-5 3-5 集成运放的使用常识集成运放的使用常识第三章第三章集成运算放大器及其应用集成运算放大器及其应用1.了解零点漂移的基本概念.2.了解基本差动放大电路的结构及性能特点.3.理解差模信号、共模信号的含义及共模抑制比的含义.4.了解恒流源的基本概念,认识具有恒流源的差动放大电路.3-1 3-1 差动放大电路差动放大电

2、路第三章第三章集成运算放大器及其应用集成运算放大器及其应用可放大直流信号和缓慢变化信号可放大直流信号和缓慢变化信号 直接耦合放大路:直接耦合放大路:一、零点漂移一、零点漂移输入电压为零、输出电压不为输入电压为零、输出电压不为零的现象,称为零的现象,称为零点漂移现象零点漂移现象,零点漂移简称零点漂移简称零漂零漂. .零点漂移现象:零点漂移现象: 在阻容耦合和变压器耦在阻容耦合和变压器耦合放大电路中,也存在合放大电路中,也存在零点漂移,但这种缓慢零点漂移,但这种缓慢的漂移信号不会传递到的漂移信号不会传递到下一级被进一步放大下一级被进一步放大. . 产生的原因:产生的原因:如温度的变化,电源电压波动

3、以及电路元件参数的变化等如温度的变化,电源电压波动以及电路元件参数的变化等.第三章第三章集成运算放大器及其应用集成运算放大器及其应用缺点缺点: : 由于零点漂移的存在,使得输出端既有被放大由于零点漂移的存在,使得输出端既有被放大的真信号,又有零点漂移产生的漂移信号,当漂移的真信号,又有零点漂移产生的漂移信号,当漂移信号可以与输出端的有用信号相比时,有用信号将信号可以与输出端的有用信号相比时,有用信号将被淹没,失去分辩能力被淹没,失去分辩能力. . 对于一个多级直接耦合的放大电路,级数越多,对于一个多级直接耦合的放大电路,级数越多,放大倍数越大,零点漂越严重,会造成后级放大电路放大倍数越大,零点

4、漂越严重,会造成后级放大电路无法正常工作无法正常工作. .解决的办法:解决的办法:采用差动放大电路采用差动放大电路 抑制零点漂移是直接耦合放大器的突出问题抑制零点漂移是直接耦合放大器的突出问题第三章第三章集成运算放大器及其应用集成运算放大器及其应用二、基本差动放大电路二、基本差动放大电路 特点特点:a. 两个输入端,两个输出端b. 元件参数对称c. ui1 = ui2 时, uo = 0能有效地克服零点漂移ui2ui+-+-ui1+uo-1 1、电路组成、电路组成RR+VCCRE-VEE基本差动放大电路第三章第三章集成运算放大器及其应用集成运算放大器及其应用uo = UC1 UC2 = 02、

5、工、工作原理作原理2IE+IC1UC1UC2uoIC2IB1IB2+-IB1=IB2IC1=IC2UC1=UC2ui1=ui2=0ui=0直流通路直流通路IE1IE2IE1=IE2(1)静态)静态第三章第三章集成运算放大器及其应用集成运算放大器及其应用(2)动态分析)动态分析1) 差模输入差模输入差模输入差模输入ui1 = ui2差模输入电压差模输入电压uid = ui1 ui2= 2ui1 使得:使得:ic1 = ic2uo1 = uo2差模输出电压差模输出电压uod = uc1 uc2= uo1 ( uo2)idodduuA 差模电压放大倍数差模电压放大倍数大小相同大小相同 极性相反极性相

6、反ib1 = ib2=Ad1ie1 = ie2ie = 0=2uo1ib1+uodui2ui+-ib2+-ui1ic2ic1uo1uo2差模输入放大电路差模输入放大电路ie1ie2ie=0+第三章第三章集成运算放大器及其应用集成运算放大器及其应用2) 共模输入共模输入共模输入共模输入ui1 = ui2共模输出电压共模输出电压uic = ui1 = ui2使得使得:ie1 = ie2 ie1 ie2ue = 2ie1RE共模输入电压共模输入电压uoc = uc1 uc2=00icoccuuA共模抑制比共模抑制比cdAACMRR 大小相同大小相同极性相同极性相同共模信号交流通路共模信号交流通路ui

7、1uodui2uC1uC2共模放大倍数共模放大倍数3)共模抑制比)共模抑制比+VCCV1V2-VEERCRCRE衡量差动放大器的质量,即差模放大能力和共模抑制能力衡量差动放大器的质量,即差模放大能力和共模抑制能力第三章第三章集成运算放大器及其应用集成运算放大器及其应用三、三、 具有电流源的差动放大电路具有电流源的差动放大电路增大共模放大倍数的思路:增大共模放大倍数的思路:增大增大RE用恒流源代替用恒流源代替RE特点:特点:直流电阻为有限值直流电阻为有限值动态电阻很大动态电阻很大(1) 三极管电流源三极管电流源简化画法简化画法+VCCRLRERB1RB2ICI0ui1V1+VCCV2RCR1uo

8、dui2RCVEER2R3IC3V3ui1V1+VCCV2RCuodui2RCVEEI0电流源代替电流源代替差动电路中差动电路中的的RE(2)具有恒流源的)具有恒流源的差动放大电路差动放大电路第三章第三章集成运算放大器及其应用集成运算放大器及其应用在阻容耦合和变压器耦合放大电路中,也存在零点漂移,但这种缓慢的漂移信号不会传递到下一级.返回章目录第三章第三章集成运算放大器及其应用集成运算放大器及其应用1.了解集成运算放大器的结构、电路符号.2.理解集成运放的同相和反相输入端的含义.3.了解集成运放的外形及分类.4.掌握集成运放的主要参数.3-2 集成运算放大器概述集成运算放大器概述第三章第三章集

9、成运算放大器及其应用集成运算放大器及其应用一、集成运算放大电路组成一、集成运算放大电路组成输入级中间级输出级偏置电路组成框图组成框图为负载提供一定幅度的信号电压为负载提供一定幅度的信号电压和信号电流和信号电流.一般采用输出电阻很一般采用输出电阻很低的射极输出器或由射极输出器低的射极输出器或由射极输出器组成的互补对称功放电路组成的互补对称功放电路.使集成运放具有较强的放大使集成运放具有较强的放大能力能力.通常由多级共射极放大通常由多级共射极放大器构成器构成.通常是具有较高输入电阻和较高通常是具有较高输入电阻和较高放大倍数的差动放大器,利用它放大倍数的差动放大器,利用它可以使集成运放获得尽可能高的

10、可以使集成运放获得尽可能高的共模抑制比共模抑制比.为各级提供所为各级提供所需的稳定的静需的稳定的静态工作电流态工作电流.第三章第三章集成运算放大器及其应用集成运算放大器及其应用电路符号电路符号实际上集成运放的引出端不止三个,但分析集成运放时,习惯上只画出图示中的三个端,其他接线端各有各的功能,但因对分析没有影响,故略去不画.反相输入端反相输入端同相输入端同相输入端输出端输出端第三章第三章集成运算放大器及其应用集成运算放大器及其应用实际上集成运放的引出端不止三个,但分析集成运放时,习惯上只画出图示中的三个端,其他接线端各有各的功能,但因对分析没有影响,故略去不画.第三章第三章集成运算放大器及其应

11、用集成运算放大器及其应用二、集成运放的封装和分类二、集成运放的封装和分类1、封装、封装集成运放封装有集成运放封装有塑料双列直插式塑料双列直插式、陶瓷扁平陶瓷扁平、金属圆壳金属圆壳封装等多种封装等多种. 2、分类、分类通用型通用型 :专用型专用型 :低功耗型、高精度型、高速型、宽带型、高低功耗型、高精度型、高速型、宽带型、高阻型、高压型、低漂移型、低噪声型、大功阻型、高压型、低漂移型、低噪声型、大功率型等率型等. 第三章第三章集成运算放大器及其应用集成运算放大器及其应用三、集成运放的主要参数三、集成运放的主要参数 开环差模电压放大倍数开环差模电压放大倍数 Auo 输入失调电压输入失调电压Uio

12、输入失调电流输入失调电流Iio 输入偏置电流输入偏置电流IiB 最大差模输入电压最大差模输入电压Uidm 最大共模输入电压最大共模输入电压Uicm 差模输入电阻差模输入电阻 rid 开环输出电阻开环输出电阻ro 共模抑制比共模抑制比CMRR第三章第三章集成运算放大器及其应用集成运算放大器及其应用 开环差模电压放大倍数简称开环差模电压放大倍数简称“开环增益开环增益”,开环状,开环状态下,输出电压态下,输出电压Uo与输入差模电压(与输入差模电压(Ui1-Ui2)之比,即)之比,即Auo=Uo/(Ui1-Ui2).Auo越大,器件的性能越稳定,其运越大,器件的性能越稳定,其运算精度也就越高算精度也就

13、越高. 开环差模电压放大倍数开环差模电压放大倍数 Auo第三章第三章集成运算放大器及其应用集成运算放大器及其应用 输入电压为零时输入电压为零时,为使输出电压为零,在输入,为使输出电压为零,在输入端附加一个的补偿电压,该电压叫做输入失调电压端附加一个的补偿电压,该电压叫做输入失调电压(U Uioio). .高质量产品高质量产品U Uioio一般在一般在1mv1mv以下以下. . 输入失调电压输入失调电压U Uioio第三章第三章集成运算放大器及其应用集成运算放大器及其应用 在输入信号为零时在输入信号为零时,两输入端静态基极电流,两输入端静态基极电流之差,即之差,即I Iioio= =I IiB1

14、iB1- -I IiB2iB2. .一般在一般在0 0.0.01 10 0. .1 1mAmA范围内范围内,此,此值越小越好值越小越好. . 输入失调电流输入失调电流I Ii io o第三章第三章集成运算放大器及其应用集成运算放大器及其应用 输入偏置电流输入偏置电流I IiBiB 当输入信号为零时当输入信号为零时,两输入端所需的静态基,两输入端所需的静态基极电流的平均值,即极电流的平均值,即I IiBiB= =(I IiB1iB1+ +I IiB2iB2)/2/2. .一般情况在一般情况在1mA1mA以下以下. .I IiBiB越小零漂越小越小零漂越小. .第三章第三章集成运算放大器及其应用集

15、成运算放大器及其应用 最大差模输入电压最大差模输入电压U Uidmidm 正常工作时正常工作时,在两个输入端之间允许加载的最大,在两个输入端之间允许加载的最大差模电压值,使用时差模输入电压不能超过此值差模电压值,使用时差模输入电压不能超过此值. .第三章第三章集成运算放大器及其应用集成运算放大器及其应用 最大共模输入电压最大共模输入电压U Uicmicm 两输入端之间所能承受的最大共模电压两输入端之间所能承受的最大共模电压. .如果共如果共模输入电压超过此值模输入电压超过此值,集成运放的共模抑制性能明显下降,集成运放的共模抑制性能明显下降,甚至造成器件的损坏甚至造成器件的损坏. .第三章第三章

16、集成运算放大器及其应用集成运算放大器及其应用 两输入端加入差模信号时的交流输入电阻两输入端加入差模信号时的交流输入电阻. .此此值越大值越大,集成运放向信号源索取的电流越小,运算精,集成运放向信号源索取的电流越小,运算精度越高度越高. . 差模输入电阻差模输入电阻 r ridid第三章第三章集成运算放大器及其应用集成运算放大器及其应用 开环输出电阻开环输出电阻r ro o开环时的动态输出电阻开环时的动态输出电阻. .r ro o越小带载能力越强越小带载能力越强. .第三章第三章集成运算放大器及其应用集成运算放大器及其应用 共模抑制比共模抑制比CMRRCMRR综合衡量运放的放大能力和抑制共模的能

17、综合衡量运放的放大能力和抑制共模的能力力. .CMRRCMRR越大越好越大越好. .返回章目录第三章第三章集成运算放大器及其应用集成运算放大器及其应用二、集成运算放大器的两种基本电路二、集成运算放大器的两种基本电路 一、集成运放的理想化一、集成运放的理想化3-3 集成运算放大器的基本电路集成运算放大器的基本电路第三章第三章集成运算放大器及其应用集成运算放大器及其应用1.了解理想集成运放的基本概念.2.了解集成运放线性工作区和非线性工作区的特性及工作特点.3.理解集成运放“虚短”“虚断”的概念.4.了解运放电路直流平衡电阻的配置.5.掌握反相比例运算放大电路、同相比例运算放大电路的组成和电路参数

18、的计算.6.掌握“虚地”的概念.7.掌握反相器和电压跟随器的组成和特点.8.会判断集成运放电路的反馈类型.第三章第三章集成运算放大器及其应用集成运算放大器及其应用一、集成运放的理想化一、集成运放的理想化1.理想集成运放的基本概念理想集成运放的基本概念(1)开环差模电压放大倍数)开环差模电压放大倍数Auo(2)差模输入电阻)差模输入电阻rid(3)开环输出电阻)开环输出电阻ro0(4)共模抑制比)共模抑制比CRMM (5)没有失调现象,即当输入信号为零时,输出信号)没有失调现象,即当输入信号为零时,输出信号也为零也为零.理想集成运放的理想集成运放的符号符号第三章第三章集成运算放大器及其应用集成运

19、算放大器及其应用2.理想集成运放的电压传输特性理想集成运放的电压传输特性0-Uom+Uomuoui电压传输特性电压传输特性线性区非线性区非线性区+Uom-Uomuo与与ui是线性关系,即是线性关系,即)(PNuoiuoouuAuAu为有限值ou0PNuuPNuu即集成运放的输出电压与输入电压之间的关系曲线,称为电压传输特性集成运放的输出电压与输入电压之间的关系曲线,称为电压传输特性.“虚短虚短”idr0PNii“虚断虚断”uo只有两种可能,即只有两种可能,即+Uom和和-Uom“虚短虚短”不成立不成立“虚断虚断”仍成立仍成立第三章第三章集成运算放大器及其应用集成运算放大器及其应用二、集成运算放

20、大器的两种基本电路二、集成运算放大器的两种基本电路f 1 ii PN0 uu“虚地虚地”1fioufRRuuAR2 = R1 / R f平衡电阻:平衡电阻:特点:特点:1. .为深度为深度电压并联负反馈电压并联负反馈,Auf = Rf / R 1uP = uN N= 0“虚地虚地”1、反相比例运算放大电路、反相比例运算放大电路2.反相输入信号时,反相输入信号时,RuuRuufoN1Ni反相比例运算放大电路反相比例运算放大电路“虚短虚短”“虚断虚断”1ifi第三章第三章集成运算放大器及其应用集成运算放大器及其应用“虚地”是反相输入集成运放电路的一个重要特点,是集成运放线性应用“虚短”概念的具体表

21、现.凡是信号从反相输入端输入的,在线性应用时都可以用“虚地”进行分析.第三章第三章集成运算放大器及其应用集成运算放大器及其应用当当 R1 = Rf 时,时,Auf = -1反相器反相器特殊地:特殊地:反相器反相器第三章第三章集成运算放大器及其应用集成运算放大器及其应用2、同相比例运算放大电路、同相比例运算放大电路 iPN uuuf 1 ii fio1iRuuRui1fo)1 (uRRu1fuf1RRA 特点:特点:1. 为深度为深度电压串联负反馈电压串联负反馈, Auf = 1 + Rf /R12. “虚短虚短”“虚断虚断”uP = uN N ,“虚短虚短”仍成立,但仍成立,但 “虚地虚地”不

22、成立不成立R2 = R1 / R f平衡电阻:平衡电阻:同相比例运算放大电路同相比例运算放大电路fi1i第三章第三章集成运算放大器及其应用集成运算放大器及其应用当当 R1 = ,Rf = 0 时时,Auf = 1跟随器跟随器特殊地:特殊地:同相器第三章第三章集成运算放大器及其应用集成运算放大器及其应用同相输入集成运放不存在“虚地”.凡是信号从同相输入端输入的,在线性应用时,都可利用两输入端电位相等进行分析.返回章目录第三章第三章集成运算放大器及其应用集成运算放大器及其应用 一、信号运算电路一、信号运算电路 二、电压比较器二、电压比较器3-4 集成运算放大器的应用电路集成运算放大器的应用电路第三

23、章第三章集成运算放大器及其应用集成运算放大器及其应用1.掌握反相输入加法运算电路的组成和电路参数的计算.2.掌握减法运算电路的组成及分析方法.3.掌握单门限电压比较器和双门限电压比较器的组成和电路参数的计算.4.了解电压比较器的传输特性,特别是双门限电压比较器的传输特性.5.了解RC桥式振荡电路的特点和工作原理.第三章第三章集成运算放大器及其应用集成运算放大器及其应用线性应用:线性应用:电路引入了电路引入了负反馈,负反馈,非线性应用:非线性应用:电路电路开环开环或引入了或引入了正反馈,正反馈,集成运放工作在集成运放工作在线性区线性区.集成运放工作在集成运放工作在非线性区非线性区.(1)判断集成

24、运放的工作区域判断集成运放的工作区域.(2)根据理想运放不同工作区的相应特点,进一步对电路进行根据理想运放不同工作区的相应特点,进一步对电路进行分析分析.分析集成运放应用电路的基本步骤是:分析集成运放应用电路的基本步骤是:第三章第三章集成运算放大器及其应用集成运算放大器及其应用一、一、信号运算电路信号运算电路1、加法运算电路、加法运算电路if i1 + i22i21i1foRuRuRu)(2i21i1foRuRuRu若若 Rf = R1= R2 uo = (ui1+ ui2)平衡电阻:平衡电阻:加法运算电路加法运算电路则则fRRRR/21第三章第三章集成运算放大器及其应用集成运算放大器及其应用

25、利用叠加原利用叠加原理理ui2 = 0 ui1 使:使:i11fo1uRRu2、减法运算电路、减法运算电路减法运算电路减法运算电路 uRRRRRu2i3231f2o1)(反相比例运算放大电路反相比例运算放大电路ui2 使:使:ui1 = 0 同相比例运算放大电路同相比例运算放大电路组合组合和和R1/Rf=R2/R3 平衡电阻:平衡电阻:uRRuRRRRRuuu1i1f2i3231fo2o1o)(1(则:则:第三章第三章集成运算放大器及其应用集成运算放大器及其应用当当R1=R2, Rf=R3时,上式简化为时,上式简化为)(1 i2i1fouuRRu如果取如果取Rf=R1,则,则uo=ui2-ui

26、1减法运算实际是差分电路减法运算实际是差分电路输出电压等于各个输入电压之差,实现减法运算输出电压等于各个输入电压之差,实现减法运算. 第三章第三章集成运算放大器及其应用集成运算放大器及其应用二、电压比较器二、电压比较器集成运放工作在非线性区时,电路集成运放工作在非线性区时,电路开环开环或引入了或引入了正反馈正反馈.uPuN时,时,uo=+Uom (高电平)(高电平)uPUR时,时,uo=-UomuiUR时,时,uo=+Uom门限电压为门限电压为UR因输入电压只跟一个参考电压因输入电压只跟一个参考电压UR进行比较,故进行比较,故此电路称为此电路称为“单门限电压比较器单门限电压比较器”.若若UR0

27、 过零电压比较器过零电压比较器单门限电压比较单门限电压比较器器电路开环,集成运放工作在非线性区电路开环,集成运放工作在非线性区.第三章第三章集成运算放大器及其应用集成运算放大器及其应用单门限电压比较器的传输特性曲线单门限电压比较器的传输特性曲线uiuo0UR-Uom+Uom第三章第三章集成运算放大器及其应用集成运算放大器及其应用单门限电压比较器的单门限电压比较器的特点特点:电路结构简单、灵敏度高,但是抗干扰能力差电路结构简单、灵敏度高,但是抗干扰能力差 单门限电压比较器可实现波形的变换单门限电压比较器可实现波形的变换0tui单门限电压比较器单门限电压比较器把正弦波变为矩形波把正弦波变为矩形波第

28、三章第三章集成运算放大器及其应用集成运算放大器及其应用2、双门限电压比较器双门限电压比较器输出电压输出电压uo经经Rf和和R1分压加到同相输入端,为分压加到同相输入端,为电路引入了电路引入了正反馈正反馈当当uo=+Uom时,门限电压用时,门限电压用UP1表示表示URRRURRRUom1f1R1ff1P当输入电压当输入电压上升上升到到ui=UP1时,输出电压时,输出电压uo发生发生跳变跳变,由,由+Uom跳变为跳变为-Uom,URRRURRRUom1f1R1ff2P集成运放工作在集成运放工作在非线性区非线性区. 门限电压随之变为:门限电压随之变为:双门限电压比较器双门限电压比较器当输入电压当输入电压减小减小,直至,直至ui=

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论