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文档简介
非正弦波振荡电路9.4.0理想运算放大器特性汇总理想运放的技术指标开环差模电压增益AVO=∞(无限大)差模输入电阻rid=∞(无限大)输出电阻ro=0(无限小)共模抑制比KCMR无限大2.理想运放的线性工作运用特点1)理想运放的差模输入电压等于零2)理想运放的输入电流等于零因理想运放的AVO→∞,虚短成立由理想运放的rid→∞,虚断成立。为了达到集成运放工作在线性区的条件,一般情况下都必须在集成运放电路中引入深度负反馈,以减小直接施加在集成运放两个输入端的净输入电压。9.4.0理想运算放大器特性汇总VOHVOL3.理想运放的非线性工作运用特点vI>0时,vOmax
=VOHvI<0时,vOmax
=VOL1)
运放的输出电压值只有VOH或VOL2)理想运放的输入电流等于零由于开环电压增益很高,线性范围很小例如741型运放:AVO=106dB=2×105倍;
ViMax=Vcc/AVO=60uV由理想运放的差模输入电阻rid→∞,虚断仍成立在非线性工作时,运放的差模输入电压vid=v+-v-可能很大,即v+≠v-。即非线性工作时,“虚短”现象不成立9.4.0理想运算放大器特性汇总|vO|不可能超过VM9.4.1比较器特点:1.单门限电压比较器(1)过零比较器开环工作,开环增益A0大于105(一般低于直流电源某个值,例如等于VOM)所以vI>0时,vOmax
=VOM
(正饱和)vI<0时,vOmax
=V’OM
(负饱和)(过零比较器)
运算放大器工作在非线性状态下9.4.1比较器输入为正负对称的正弦波时,输出为方波电压传输特性:0为比较门限思考1.若过零比较器如图所示,则它的电压传输特性将是怎样的?
2.输入为正负对称的正弦波时,输出波形是怎样的?9.4.1比较器(2)比较门限电压不为零的比较器电压传输特性:门限电压为VREF输入为正负对称的正弦波时输出波形9.4.1比较器注意画波形时必须垂直对齐解:(1)A构成过零比较器(2)RC为微分电路,
RC<<T例电路如图9.4.2a所示,当输入信号如图c所示的正弦波时,定性画出(3)D削波(限幅、检波)单门限比较器的抗干扰能力应为高电平错误电平9.4.1比较器2.迟滞比较器(施密特触发器)(1)电路组成(2)门限电压门限电压上门限电压下门限电压回差电压9.4.1比较器(3)传输特性(VOH)(VOL)9.4.1比较器(4)同相输入迟滞比较器解:(1)门限电压(3)输出电压波形例电路如图9.4.6a所示,试求门限电压,画出传输特性和图c所示输入信号下的输出电压波形。(2)传输特性9.4.2方波产生电路1.电路组成(多谐振荡电路)迟滞比较器RC充放电支路稳压管双向限幅能否不串入该电阻?9.4.2方波产生电路2.工作原理
由于迟滞比较器中正反馈的作用,电源接通后瞬间,输出便进入饱和状态。假设为正向饱和状态RC放电RC充电9.4.2方波产生电路3.占空比可变的方波产生电路9.4.3锯齿波产生电路同相输入迟滞比较器积分电路充放电时间常数不同end总结运放的应用有源滤波器运算加减微积分线性非线性乘除对指数运放处于线性放大状态(负反馈)运放处于非线性状态(开环或正反馈)注:正弦波振荡器中运放仍处于线性放大状态。end比较器信号发生
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