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文档简介

常用集成电路应用与实训

(第3版)全套可编辑PPT课件第1章集成电路常识第2章常用数字集成电路第3章运算放大集成电路第4章声音集成电路第5章电源集成电路第6章电池充电集成电路第7章LED显示控制集成电路第8章传感器与测量集成电路第9章集成电路常识常用集成电路应用与实训(第3版)本课件是可编辑的正常PPT课件1.1集成电路的起源和发展第1章集成电路常识1.1集成电路的起源和发展1.2集成电路的分类1.3集成电路的参数第1章集成电路常识本课件是可编辑的正常PPT课件第1章集成电路常识自1904年第一只真空电子管发明以来,电子器件至今已经历了五代的发展过程电子管时代(20世纪20年代到50年代)后来电子管逐渐被晶体管和集成电路所取代目前在一些高保真音响器材中,仍然使用电子管作为音频功率放大器件。1.1集成电路的起源和发展本课件是可编辑的正常PPT课件第1章集成电路常识1.1集成电路的起源和发展电子管的收音机(20世纪20年代至60年代)本课件是可编辑的正常PPT课件第1章集成电路常识1.1集成电路的起源和发展晶体管组成的收音机(七十-八十年代)本课件是可编辑的正常PPT课件第1章集成电路常识1.1集成电路的起源和发展集成电路组成的收音机(九十年代以后)本课件是可编辑的正常PPT课件第1章集成电路常识1.1集成电路的起源和发展7642集成电路组成的收音机的电路图本课件是可编辑的正常PPT课件第1章集成电路常识1.1集成电路的起源和发展三个引脚的TA8642集成电路内部由若干三极管和电阻电容组成集成电路(IntegratedCircuit,简称IC)是将一个电路中所需的晶体管、电阻、电容和电感等元件以及布线互连一起,制作在一小块半导体晶片或介质基片上,然后封装在一个管壳内,形成具有一定电路功能的微型结构。本课件是可编辑的正常PPT课件第1章集成电路常识1.1集成电路的起源和发展国产C186芯片裸晶国产C186芯片金线焊接到引脚开窗的27C64芯片本课件是可编辑的正常PPT课件

目前尚无严格的定义,但基本按芯片所含逻辑门数量或晶体管的个数作为划分标志。单块芯片上包含100个元件或10个逻辑门以下的集成电路称为小规模集成电路;元件数在100个以上、1000个以下,或逻辑门在10个以上、100个以下的称为中规模集成电路;门数有100─10000个元件的称大规模集成电路(LSI),门数超过10000个,或元件数高于10万个的则称超大规模集成电路(VLSI)。集成电路规模划分第1章集成电路常识1.1集成电路的起源和发展本课件是可编辑的正常PPT课件第1章集成电路常识1.1集成电路的起源和发展数字电路领域里的JK触发器即是以其名字命名。它是由五个元器件组成的移相振荡器,当接上10V直流电压时,该集成电路输出的电压为正弦波曲线。

1958年9月,美国德州仪器公司(Ti)的工程师杰克·基尔比(JackS.Kilby,已于2005年去世)发明了世界上第一颗集成电路,并于42年(2000年)后获得诺贝尔奖。本课件是可编辑的正常PPT课件第1章集成电路常识1.1集成电路的起源和发展世界上第1片集成电路原型本课件是可编辑的正常PPT课件第1章集成电路常识1.1集成电路的起源和发展世界上第1片集成电路原型JackS.Kilby本课件是可编辑的正常PPT课件第1章集成电路常识1.1集成电路的起源和发展由该公司罗伯特·诺伊斯(RobertNoyce)等人提出了适合于工业生产的集成电路理论,使集成电路开始转入工业生产阶段。

同年(1958年),另一家美国著名的仙童电子公司(Fairchild,2015年底并入摩托罗拉的半导体公司分出的公司--安森美半导体公司)也宣称研制成功集成电路。163本课件是可编辑的正常PPT课件第1章集成电路常识1.1集成电路的起源和发展60年代初,每个硅片的元件数在100左右1967年已达到1000个晶体管1976年可集成1万多个晶体管80年代,一块硅片上有几万个晶体管1979年,Intel公司推出了8088芯片,内含29000个晶体管,后又推出286,386,486等。1993年,Intel公司推出Pentium(奔腾)微处理器,它集成了310万个晶体管。2010年Intel推出的酷睿i3晶体管数量高达382百万。2015年GPU(图形处理器)的发明者NVIDIA(英伟达)公司推出的GP100达到了惊人的153亿个晶体管。2016年8月我国自行设计的一款64核CPU公开亮相,集成了48亿个晶体管。预2023年底,英伟达H200图形处理单元(GPU)包含800亿个晶体管英伟达B100集成多达1040亿个晶体管,预计2024年底推出台积电:2030年量产1nm、可封装1万亿个晶体管本课件是可编辑的正常PPT课件第1章集成电路常识1.1集成电路的起源和发展早在1965年,英特尔公司(Intel)创始人之一的戈登·摩尔(GordonMoore)就预言:集成电路集成的晶体管数量将每18个月左右就会翻一番,直到今日这一预言仍然有效。

摩尔定律本课件是可编辑的正常PPT课件第1章集成电路常识

集成电路按其功能、结构的不同,可以分为模拟集成电路和数字集成电路两大类。

模拟集成电路用来产生、放大和处理各种模拟信号(即幅度随时间变化的信号。例如处理收音机集成电路CXA1019P、收录机集成电路TA7215P、单片彩色电视机大规模集成电路TA8783N等)。

数字集成电路用来产生、放大和处理各种数字信号(即在时间上和幅度上离散取值的信号。例如74系列和CD4000系列集成电路、单片机等)。1.2集成电路的分类本课件是可编辑的正常PPT课件第1章集成电路常识1.2集成电路的分类

模拟集成电路举例双运放电路LM358功率放大电路LM1875T收音机集成电路CXA1019PLED显示电路LM3914三端可调电源电路LM317本课件是可编辑的正常PPT课件第1章集成电路常识1.2集成电路的分类

数字集成电路举例非门电路与非门电路斯密特触发器计数器电路电子开关电路单片机电路本课件是可编辑的正常PPT课件第1章集成电路常识1.2集成电路的分类

介于模拟和数字之间的集成电路举例8位AD变换器8位DA变换器本课件是可编辑的正常PPT课件第1章集成电路常识1.2集成电路的分类

厚膜集成电路用丝网印刷和烧结等厚膜工艺在同一基片上制作无源网络,并在其上组装分立的芯片或集成电路或微型元件,再外加封装而成的混合集成电路。如三洋STK392-120系列厚膜电源集成电路,国产的傻瓜系列功放IC等。集成电路按制作工艺可分为半导体集成电路膜集成电路厚膜集成电路薄膜集成电路本课件是可编辑的正常PPT课件第1章集成电路常识1.2集成电路的分类

三洋STK392-120系列厚膜电源集成电路图1.2傻瓜系列厚膜功放集成电路厚膜集成电路举例图1.1厚膜集成电路内部例子本课件是可编辑的正常PPT课件第1章集成电路常识1.2集成电路的分类

薄膜集成电路在同一个基片上用蒸发、溅射、电镀等薄膜工艺制成无源网路,并组装上分立的微型元件、器件,外加封装而成的混合集成电路。所装的分立微型元件、器件,可以是微型元件、半导体芯片或单片集成电路。与厚膜相比较,薄膜电路的特点是所制作的元件参数范围宽、精度高、温度频率特性好,可以工作到毫米波段,并且集成度较高、尺寸较小。薄膜混合集成电路特别适用于要求精度高、稳定性能好的模拟电路。与其他集成电路相比,它更适合于微波电路。本课件是可编辑的正常PPT课件第1章集成电路常识1.2集成电路的分类

某氮化铝薄膜集成电路薄膜集成电路举例本课件是可编辑的正常PPT课件第1章集成电路常识1.2集成电路的分类

双极型集成电路为空穴和自由电子两种载流子参与导电,制作工艺复杂,功耗较大,代表集成电路有TTL、ECL、HTL、LSTTL、STTL等类型,如74LS系列集成电路。单极型集成电路只有多数载流子参与导电,制作工艺简单,功耗也较低,易于制成大规模集成电路,代表集成电路有CMOS、NMOS、PMOS等类型,如CD4000系列、74HC系列集成电路。集成电路按导电类型可分为双极型集成电路(三极管)单极型集成电路(场效应管)本课件是可编辑的正常PPT课件第1章集成电路常识1.2集成电路的分类

在集成电路生产企业,如美国德州仪器公司、安森美半导体公司网站,一般都是按照用途来分类的。集成电路按用途可分为电视机音响影碟机电脑(微机)通信照相机遥控语言报警器电源各种专用本课件是可编辑的正常PPT课件第1章集成电路常识1.2集成电路的分类

本课件是可编辑的正常PPT课件第1章集成电路常识

极限参数集成电路的极限参数是指集成电路所能承受的参数最大值,即所能承受参数的绝对最大额定值。

一般情况下,超出极限参数可能会造成器件永久性损坏,长时间处于任何绝对最大值可能会影响器件可靠性和寿命。

极限参数通常比额定工作的电气参数更大,如通常CD4000系列额定工作电压为3-15V,而极限电源电压通常为18V。1.3集成电路的参数本课件是可编辑的正常PPT课件第1章集成电路常识1.3集成电路的参数表1.1极限参数符号定义参数值VDD电源电压IVIN输入电流IOUT输出电流PD功耗TJ结温TS存储温度

极限参数本课件是可编辑的正常PPT课件第1章集成电路常识1.3集成电路的参数电气参数集成电路的电气参数是指集成电路额定工作的参数范围。一般情况下,在此参数下,能保证器件的正常工作,通常列有参数的最小、典型和最大值。

集成电路的电气参数类目较多,而且根据集成电路的型号和用途不同也不同,具体可参考集成电路datasheet文件(即规格书,参数资料等)。如CD4000系列的电源电压通常应为3-15V。本课件是可编辑的正常PPT课件第1章集成电路常识1.3集成电路的参数表1.2某集成电路的电气参数符号定义环境最小典型最大单位VIN-UVLO输入欠压锁定从高到低阈值VSEL=VINVSEL=0●●2.652.42.752.52.852.6VVVIN-UVLO-HYS输入欠压锁定迟滞VSEL=VINVSEL=00.150.14VVVIN输入电压范围VSEL=VINVSEL=0●●32.85.55.5VVVCOUT充电终端电压休眠模式阈值(上升沿)VSEL=VINVSEL=0●●5.24.75.34.85.44.9VV注:●表示整个工作温度范围内,除非特殊说明均表示TA=25°C.VIN=3.6V电气参数本课件是可编辑的正常PPT课件常用集成电路应用与实训

(第3版)本课件是可编辑的正常PPT课件2.1CD4069六反相器及其应用2.2CD4011四2输入端与非门及其应用2.3CD4017十进制计数器/脉冲分配器及其应用2.4CD406014级二进制串行计数/分频器及其应用2.5CD4066四双向模拟开关及其应用2.674HC14六反相施密特触发器及其应用第2章常用数字集成电路本课件是可编辑的正常PPT课件第2章常用数字集成电路

CD4069包含六个独立的反相器,采用低功耗的CMOS工艺,有宽的电压范围,较强的抗干扰能力和对称的上升和下降沿。CD4069一般作为通用的反相器,对于要求更高抗干扰能力的IC,可以选择使用74HC14等反向施密特触发器。CD4069所有的输入端均通过2个二极管对VDD和VSS进行放电以保护芯片。2.1CD4069六反相器及其应用本课件是可编辑的正常PPT课件CD4069六反相器的主要特性:1.宽电压范围3.0V到15V2.高噪声抑制0.45VDD3.低功耗TTL兼容扇出可以驱动2个74L或者1个74LS4.与74C04通用。第2章常用数字集成电路2.1CD4069六反相器及其应用本课件是可编辑的正常PPT课件表2.1CD4069极限参数符号参数名典型单位VDD电源电压-0.5/18VVIN输入电压-0.5V到VDDVTS贮存温度-65到150℃PD耗散功率700mWTL10秒焊接温度260℃第2章常用数字集成电路2.1CD4069六反相器及其应用本课件是可编辑的正常PPT课件第2章常用数字集成电路2.1CD4069六反相器及其应用本课件是可编辑的正常PPT课件第2章常用数字集成电路2.1CD4069六反相器及其应用本课件是可编辑的正常PPT课件第2章常用数字集成电路2.1CD4069六反相器及其应用本课件是可编辑的正常PPT课件图2.1CD4069的原理图和引脚配置(顶视)第2章常用数字集成电路2.1CD4069六反相器及其应用本课件是可编辑的正常PPT课件SOP14封装DIP14封装第2章常用数字集成电路2.1CD4069六反相器及其应用本课件是可编辑的正常PPT课件图2.2CD4069制作的定时灯光提醒器

第2章常用数字集成电路2.1CD4069六反相器及其应用本课件是可编辑的正常PPT课件2.1.3CD4069制作的定时灯光提醒器1.电路组成电路由六非门CD4069(仅用到其中两个非门,分别用IC-1和IC-2表示)和电阻、电容、电源等组成

此电路可以在1~25分钟内预定提醒时间,使用时,利用时间标尺预定时间,打开电源开关,定时器绿灯亮,表示开始计时,到了预定的时间,绿灯灭,红灯亮。第2章常用数字集成电路2.1CD4069六反相器及其应用本课件是可编辑的正常PPT课件图2.3太阳能充电器电路第2章常用数字集成电路2.1CD4069六反相器及其应用本课件是可编辑的正常PPT课件2.工作原理太阳能电池的电压往往比较低,要给一个更高电压的镍氢电池充电一定要使用DC-DC升压电路。

图中L、Q和D就组成了基本的升压电路。CD4069的G1和G2门组成基本的振荡器,频率为f=1/(2.2R2C2)

,图中取值得到的频率大概为155kHz,产生的脉冲信号通过G3-G6门并联的缓冲后驱动MOS管VT工作。第2章常用数字集成电路2.1CD4069六反相器及其应用本课件是可编辑的正常PPT课件第2章常用数字集成电路2.1CD4069六反相器及其应用

CD4011包含4个独立的2输入与非门,采用低功耗的CMOS工艺,有宽的电压范围,有相同的拉电流和灌电流能力。CD4011实现的是“与非”的功能。所有的输入端均通过2个二极管对VDD和VSS进行放电以保护芯片。CD4011的输入输出参数与CD4069相同。2.2CD4011四2输入端与非门及其应用本课件是可编辑的正常PPT课件2.2.1CD4011的引脚配置图2.4CD4011的引脚配置图(顶视)第2章常用数字集成电路2.2CD4011四2输入端与非门及其应用本课件是可编辑的正常PPT课件SOP14封装DIP14封装第2章常用数字集成电路2.2CD4011四2输入端与非门及其应用本课件是可编辑的正常PPT课件图2.5CD4011构成的超温与降温报警器电路第2章常用数字集成电路2.2CD4011四2输入端与非门及其应用25℃时设置RP1使得输出2.5V小于25℃VA和VB均大于2.5V,振荡25℃~35℃VA小于2.5V,VB大于2.5V,停振

大于35℃VA和VB均小于2.5V,振荡35℃时设置RP2使得输出2.5V

本电路利用锗二极管的温度特型,例如2AP9型在25℃时反向电流若为250uA,温度升高到35℃,反向电流将上升到500uA。

例如:按图进行电阻设置,可以设置两个温度阈值。

本课件是可编辑的正常PPT课件CD4011构成的超温与降温报警器电路工作原理描述(可略)二极管反向工作时,反向电流与温度有着密切的关系,大约温度每升高10℃,反向电流增大一倍。例如2AP9型锗二极管,在25℃时反向电流若为250uA,温度升高到35℃,反向电流将上升到500uA,依此类推,在75℃时,它的反向电流已达8mA,已经失去了单方向导电特性。二极管VD1和VD2均置于环境温度内,当温度低于下限值时,图中门A输入电压大于其阈值电压U,输出端为低电平,使门B输出高电平,这时由门C、门D组成的多谐振荡器起振,压电片发出报警声;当箱内温度高于上限值时,门B输入电压小于其阈值电压U,门B输出高电平,蜂鸣器发出报警声。只有当箱内温度处于上、下限之间的值时,蜂鸣器才不会发出声响。分别调节RP1和RP2的值可分别改变下限和上限值。第2章常用数字集成电路2.2CD4011四2输入端与非门及其应用本课件是可编辑的正常PPT课件图2.6CD4011制作的延迟节能灯第2章常用数字集成电路2.2CD4011四2输入端与非门及其应用门D1(与非门)的两个输入端均为1(上输入端有人走动为高电平,下输入端无光时为高电平)时才输出0,才能点亮节能灯,满足这两个条件就是需要晚上切有人走动的声音11有人走动无光0101导通点亮本课件是可编辑的正常PPT课件图2.6CD4011制作的延迟节能灯第2章常用数字集成电路2.2CD4011四2输入端与非门及其应用门D1(与非门)的两个输入端均为1(上输入端有人走动为高电平,下输入端无光时为高电平)时才输出0,才能点亮节能灯,满足这两个条件就是需要晚上切有人走动的声音1?1?有人走动?无光?1101导通点亮0截止因电容放电延迟,后续的状态会延迟一段时间。本课件是可编辑的正常PPT课件GR为光敏电阻,有光或者较亮时阻值很小,导致D1的第1脚为低电平0,D1输出1,D2输出0,D3输出1,D4输出0,可控硅不导通,灯不亮,这种情况下,无论话筒是否接收到声音均不会亮灯。

当夜晚或者光线较暗时,GR阻值很大,导致D1的第1脚为高电平1,这时候的状态取决于话筒接收到的声音。

当话筒接收到较大声音时,经过9013的放大D1第2脚会有交流电压,也就是有时为高电平。当是高电平的时候,D1输出0,D2输出1,C2被很快充电成高电平,所以D3输出0,D4输出1,可控硅导通,灯亮。当声音消失或者很小时,尽管D2变成0,但由于VD6的单向导通作用,C2仍然为高电平,但是会被电阻逐步放电,直到电压翻转,D3就会输出高电平,D4输出0,可控硅截止,灯灭。

这就形成了当晚上有声音的时候灯就会亮,直到连续30秒左右均没有声音灯才会熄灭的节能控制效果。CD4011制作的延迟节能灯工作原理描述(可略)第2章常用数字集成电路2.2CD4011四2输入端与非门及其应用本课件是可编辑的正常PPT课件图2.7CD4011制作的水满报警器第2章常用数字集成电路2.2CD4011四2输入端与非门及其应用水满RAB电阻很小电压很低1振荡并鸣叫导通继电器吸合断开抽水机LED点亮LED熄灭放水后不满RAB电阻很大电压很高0不振荡不鸣叫截止继电器不吸合,接通抽水机10本课件是可编辑的正常PPT课件图2.7CD4011制作的水满报警器工作原理描述(可略)当水满时,AB两个探测电极均与水接触时,AB两端电阻很小,远小于R1(200K),CD4011的A门输入端电压很低,为低电平0输入,故A门输出高电平1,三极管Q1导通,继电器J1(常闭型)线圈中有电流通过,继电器断开(可用于断开抽水电机电源);同时与非门C的上输入端和与非门A的输出端相连,也为高电平,故由与非门C、D组成的音频振荡器起振,蜂鸣器发出报警声响。另外,与非门B输出低电平,发光二极管LED发光指示水满。当水未满(或未达到预定水位时),电极B未与水接触,逻辑状态与水满时相反。

弊端:水位接触B点前后会导致抽水机反复动作。第2章常用数字集成电路2.2CD4011四2输入端与非门及其应用本课件是可编辑的正常PPT课件第2章常用数字集成电路2.2CD4011四2输入端与非门及其应用

CD4017是5位约翰逊计数器,具有10个译码输出端,CP、CR、INH三个端入端的施密特触发器具有脉冲整形功能,对输入时钟脉冲上升和下降时间无限制。INH为低电平时,计数器在时钟上升沿计数,反之,计数功能无效。CR为计数器清零端,高电平有效。在10个时钟输入周期输出一次CO进位信号,可用作多级计数器的下级时钟,实现级联计数。2.3CD4017十进制计数器及其应用本课件是可编辑的正常PPT课件图2.8CD4017的引脚配置图(顶视)

第2章常用数字集成电路2.3CD4017十进制计数器及其应用本课件是可编辑的正常PPT课件

图2.11CD4017制作的缆线测试器第2章常用数字集成电路2.3CD4017十进制计数器及其应用多谐振荡器本课件是可编辑的正常PPT课件

CD4017制作的单键触摸开关工作原理描述(可略)

NE555组成多谐振荡器,从其引脚3输出一个脉冲信号送给CD4017作为时钟,因CD4017的引脚15(RESET)接地,输出端(Q0—Q9)只有一个高电平循环出现,其余均为低电平。

这样,如果主机电路中的LED1被点亮,副机中的LED9也被点亮,则表示被测网线第一根线为“通”,其它例同。对网线进行检测时,如果LED1-LED8有不亮者,即表示此线短路。如果LED9一LED16非顺序点亮,则表示线序有误。测试熟练后,还可根据发光二极管的发光情况判断出某根网线是否接触不良。网线通常两端为RJ45头,本电路的1-8可分别焊接在RJ45插座的对应引脚上,这样插入网线即可检测。第2章常用数字集成电路2.3CD4017十进制计数器及其应用本课件是可编辑的正常PPT课件图2.12CD4017制作的单键触摸开关

第2章常用数字集成电路2.3CD4017十进制计数器及其应用阻值变小1按一次健进来一个脉冲一个脉冲导致高电平从Q1往Q9方向跑一个位置最终导致,二极管依次间隔导通一个,三极管形成开和关交替,通过晶闸管控制灯开关本课件是可编辑的正常PPT课件图2.12CD4017制作的单键触摸开关

第2章常用数字集成电路2.3CD4017十进制计数器及其应用具体的效果:按1次灯泡进行一次状态翻转阻值变小1本课件是可编辑的正常PPT课件图2.12CD4017制作的单键触摸开关

第2章常用数字集成电路2.3CD4017十进制计数器及其应用阻值变大0具体的效果:按1次灯泡进行一次状态翻转本课件是可编辑的正常PPT课件图2.12CD4017制作的单键触摸开关

第2章常用数字集成电路2.3CD4017十进制计数器及其应用阻值变小1Q2具体的效果:按1次灯泡进行一次状态翻转本课件是可编辑的正常PPT课件图2.12CD4017制作的单键触摸开关

第2章常用数字集成电路2.3CD4017十进制计数器及其应用阻值变大0Q2具体的效果:按1次灯泡进行一次状态翻转本课件是可编辑的正常PPT课件图2.12CD4017制作的单键触摸开关

第2章常用数字集成电路2.3CD4017十进制计数器及其应用阻值变小1Q2具体的效果:按1次灯泡进行一次状态翻转本课件是可编辑的正常PPT课件CD4017制作的单键触摸开关工作原理描述(可略)接通电源后,因C2电压不能突变,CD4017的引脚15为短时高电平,IC自动复位清零,可控硅关断,灯不亮。

当人手触摸M1后,氖灯发光,光敏电阻CDS感光阻值减小使IC的CLOCK端变为高电平,Q1由此输出高电平,9013三极管有基极电流,使可控硅导通点亮灯泡。

当人手再一次触摸M1后,IC计数一次,Q1变为低电平,Q2输出高电平,9013三极管无基极电流,可控硅截止,灯灭。

依次类推,从而实现触摸开关功能。

市电两输入线分别通过R1、R2接至触摸电路,安装时需区分相线和零线。第2章常用数字集成电路2.3CD4017十进制计数器及其应用本课件是可编辑的正常PPT课件图2.13CD4017和MC1413制作的流水灯

第2章常用数字集成电路2.3CD4017十进制计数器及其应用多谐振荡器具体的效果:从左到右一列一列亮灯(跑马灯)本课件是可编辑的正常PPT课件CD4017和MC1413制作的流水灯工作原理描述(可略)电路由NE555振荡电路输出脉冲信号给CD4017作为时钟,CD4017依次在Q0-Q9循环输出高电平,通过MC1413的驱动分别输出大电流给串联的LED,形成跑马灯效果。

这种闪烁的场景可通过在摩托车尾部大灯的下方装本电路来实现。在摩托车夜间行驶时,能产生彩灯往复闪烁,行如流水的动感效果。这种流水灯控制电路也可用于节日灯饰控制或广告背景灯等其他应用场合。

使用VD整流二极管的作用是为了防止电源反接。第2章常用数字集成电路2.3CD4017十进制计数器及其应用本课件是可编辑的正常PPT课件第2章常用数字集成电路2.3CD4017十进制计数器及其应用CD4060由一振荡器和14级二进制串行计数器位组成,振荡器的结构可以是RC或晶振电路,RESET为高电平时,计数器清零且振荡器使用无效。各级计数器均为T触发器,当T=1时对时钟进行计数。在Φ0的下降沿计数器以二进制进行计数。在时钟脉冲线上使用施密特触发器,对时钟上升和下降时间无限制。分频系数为16~16384(Q4~Q10,Q12~Q14输出)。2.4CD406014级二进制串行计数/分频器及其应用本课件是可编辑的正常PPT课件图2.14CD4060的引脚配置图(顶视)和SOP16封装

第2章常用数字集成电路2.4CD406014级二进制串行计数/分频器及其应用本课件是可编辑的正常PPT课件CD4060的DIP16封装

第2章常用数字集成电路2.4CD406014级二进制串行计数/分频器及其应用本课件是可编辑的正常PPT课件2.4.2CD4060的三种时钟方式

图2.15CD4060的时钟连接方式第2章常用数字集成电路2.4CD406014级二进制串行计数/分频器及其应用RC振荡产生时钟振荡频率为f=1/(2.2

R1*C)R2为R1的2-10倍外部引入时钟晶体振荡产生高稳定度时钟本课件是可编辑的正常PPT课件CD4060的计数和分频示意图第2章常用数字集成电路2.4CD406014级二进制串行计数/分频器及其应用振荡信号频率F输出信号频率F/28输出信号频率F/214由于引脚数量限制,没有Q11输出本课件是可编辑的正常PPT课件CD4060组成的秒信号发生器图2.17CD4060组的秒脉冲发生器第2章常用数字集成电路2.4CD406014级二进制串行计数/分频器及其应用32768/214=2HZ2HZ/2=1HZ本课件是可编辑的正常PPT课件CD4060组的秒脉冲发生器工作原理(可略)图2.17的振荡部分为晶体振荡电路,产生的频率为32768Hz,经过CD4060的分频,从引脚3脚输出14级信号,即经过了16384分频后,得到的频率为2Hz

再经过BCD加法计数器CD4518的再一次分频,就得到了1Hz的秒脉冲信号。第2章常用数字集成电路2.4CD406014级二进制串行计数/分频器及其应用本课件是可编辑的正常PPT课件表2.3电路输出频率IC引脚名称频率(Hz)周期(s)CD40607Q420480.0004885Q510240.0009774Q65120.0019536Q72560.00390614Q81280.00781313Q9640.01562515Q10320.031251Q1280.1252Q1340.253Q1420.5CD45183Q1A114Q2A0.525Q3A0.2546Q4A0.125811Q1B0.06251612Q2B0.031253213Q3B0.0156256414Q4B0.007813128第2章常用数字集成电路2.4CD406014级二进制串行计数/分频器及其应用本课件是可编辑的正常PPT课件图2.18CD4060组成的频率计电路第2章常用数字集成电路2.4CD406014级二进制串行计数/分频器及其应用提供复位信号多余门处理提供门控信号3位十进计数器被测信号本课件是可编辑的正常PPT课件

CD4060组成的频率计电路工作原理(可略)当R2选择合适时,将在4060的Q4端输出一个高电位持续时间为1秒的基准脉冲信号并用LED显示,在这1秒时内计数器从000开始对外接待测信号进行计数,1秒过后,Q4变为“0”,CD4011的引脚11不再接通外接信号,计数停止。当Q3=“1”,且Q5=“1”时CD4011的引脚10输出复位信号,将CD4060和CD4026复位,即完成了一次频率测试。

本电路会以反复计数的方式完成外接信号的频率测试。第2章常用数字集成电路2.4CD406014级二进制串行计数/分频器及其应用本课件是可编辑的正常PPT课件2.4.5CD4060组成的长延时电路图2.19CD4060组成的长延时电路第2章常用数字集成电路2.4CD406014级二进制串行计数/分频器及其应用当开关选择的Q出现高电平时会导致源头的RC振荡停止,电路就停止振荡和计数1导通1任何时候按一下按键将导致全部Q=0,可以重新开始计时本课件是可编辑的正常PPT课件CD4060组成的长延时电路工作原理(可略)CD4060接成RC振荡模式,振荡频率大约为1Hz,经过14级分频在引脚3(Q14)的脉冲周期为16841秒(约4小时40分),同理引脚15(Q10)的脉冲周期为1058秒。

在电路接通的情况下,按一下AN按钮,电路重新开始计时,延时1058秒后,Q10由“0”变“1”,通过4148二极管使振荡停止,LED点亮,计时终止。通过波段开关可以选择其他延时时间。第2章常用数字集成电路2.4CD406014级二进制串行计数/分频器及其应用本课件是可编辑的正常PPT课件第2章常用数字集成电路2.4CD406014级二进制串行计数/分频器及其应用

CD4066为四双向模拟开关,内部含有四个独立的能控制数字或者模拟信号传输的双向开关,每个开关有一个控制端CON和2个IO端。当控制端CON为“1”时开关打开,当控制端CON为“0”时开关关断,实际上它就相当于可控的单刀双掷开关。

模拟开关在电视机、影碟机、电话机、各种电子仪器仪表等上应用相当广泛。作为模拟开关的同类集成电路还有单八路模拟开关CD4051、双四路模拟开关CD4052、单十六路模拟开关CD4067和三组二路模拟开关CD4053等,美国Maxim公司更是提供了更高性能(更快速、更低导通电阻)的模拟开关,如MAX4621导通电阻可低至3Ω,甚至可以作为簧片继电器的替代品。2.5CD4066四双向模拟开关及其应用本课件是可编辑的正常PPT课件图2.20CD4066的引脚配置图(顶视)第2章常用数字集成电路2.5CD4066四双向模拟开关及其应用SOP14封装DIP14封装本课件是可编辑的正常PPT课件2.5.2CD4066的特性主要特点:☆导通电阻低至125Ω☆关断电阻高至180MΩ☆静态电流低至0.01uA第2章常用数字集成电路2.5CD4066四双向模拟开关及其应用本课件是可编辑的正常PPT课件表2.6CD4066主要电气参数符号参数名条件最小典型最大单位IDD静态电流VDD=5,10,15V0.01uAVDD=20V0.02uARON导通电阻VDD=5V4701050ΩVDD=15V180400ΩVDD=20V125240ΩRIN控制输入电阻Ω

响应频率VDD=5V40MHz第2章常用数字集成电路2.5CD4066四双向模拟开关及其应用本课件是可编辑的正常PPT课件图2.21CD4066构成的单键控制视频切换器第2章常用数字集成电路2.5CD4066四双向模拟开关及其应用每按一次,高电平往下跑一个位,也往下选择一个开关导通本课件是可编辑的正常PPT课件CD4066构成的单键控制视频切换器工作原理(可略)按键每按一下,相当于给CD4017输入一个时钟脉冲,CD4017就会计数,分别从Q0~Q3依次输出高电平,打开相应的CD4066开关让相应的视频通过。

当Q4为高电平时,再按一次按键就会导致Q5为高电平,由于Q5与MR相连,CD4017复位,所有的Q全部置“0”。这样实际的开关除了分别接通视频1、2、3、4外还有一个空闲状态,也就是视频输出端不接通任何输入端。第2章常用数字集成电路2.5CD4066四双向模拟开关及其应用本课件是可编辑的正常PPT课件制作要点由于视频信号的速率很高,为了防止互相干扰,连接视频信号时要注意各组相互之间的隔离、视频信号线的屏蔽层的良好接地等。第2章常用数字集成电路2.5CD4066四双向模拟开关及其应用本课件是可编辑的正常PPT课件图2.22CD4066组成的单键控制电压输出装置第2章常用数字集成电路2.5CD4066四双向模拟开关及其应用本课件是可编辑的正常PPT课件CD4066组成的单键控制电压输出装置工作原理

CD4017和按键一起组成十进制计数器,在按键的作用下,依次从Q0~Q9输出高电平,接通对应的CD4066模拟开关,电阻R1分别和对应模拟开关下的电阻组成分压网络

由于每个开关控制的电阻不同,所以依次得到不同的电压输出。第2章常用数字集成电路2.5CD4066四双向模拟开关及其应用本课件是可编辑的正常PPT课件图2.23CD4066组成的继电器控制电路

第2章常用数字集成电路2.5CD4066四双向模拟开关及其应用11111导通,继电器吸合发光本课件是可编辑的正常PPT课件图2.23CD4066组成的继电器控制电路

第2章常用数字集成电路2.5CD4066四双向模拟开关及其应用11111导通,继电器吸合0开脉冲消失后可以维持本课件是可编辑的正常PPT课件图2.23CD4066组成的继电器控制电路

第2章常用数字集成电路2.5CD4066四双向模拟开关及其应用00悬空0截止,继电器不吸合10关脉冲消失后可以维持熄灭本课件是可编辑的正常PPT课件“开”继电器工作原理(可略)当“开”脉冲出现时,B电子开关的引脚3和引脚4接通,引脚4输出+5v,+5v电位一路连到继电器的驱动三极管基极,三极管饱和,使继电器线圈通电,继电器吸合,+5v电位另一路至C电子开关的控制端引脚6,使C开关的引脚8和引脚9导通,呈现+5V,并输出到A开关的引脚2,使得引脚2也得到+5v电位。由于此时关脉冲输出为“0”电位,D开关关闭,被拉高的引脚11给A开关的控制端引脚13的电压也为+5v,所以A开关导通,引脚1和引脚2接通,均为+5V,并输出给B开关的控制端引脚5,使得B开关自锁保持导通状态,即使开脉冲过去,但B开关的引脚4引脚输出到继电器驱动管仍保持高电平,继电器触点维持吸合状态。只要B开关的引脚4引脚输出+5V,LED上就能得到正向导通电压而发亮。第2章常用数字集成电路2.5CD4066四双向模拟开关及其应用本课件是可编辑的正常PPT课件“关”继电器工作原理(可略)当关脉冲来到时,D开关的引脚11才变为“0”电位,使得A开关的控制端引脚13也为“0”电位,A开关断开,引脚1和引脚5的电位为“0”电位,导致B开关关闭,引脚3和引脚4断开,自锁状态解除(此时“开”脉冲输入为“0”电位),CD4066输出电压为“0”电位,三极管截止,继电器维持不吸合状态。本电路的关键之处是,只依靠一个脉冲即可维持继电器的状态,所以设计上必须能实现状态的自锁。第2章常用数字集成电路2.5CD4066四双向模拟开关及其应用本课件是可编辑的正常PPT课件第2章常用数字集成电路2.5CD4066四双向模拟开关及其应用1SRQ开脉冲关闭后,利用了S=R=0时,RS触发器为保持功能导通,继电器吸合发光本课件是可编辑的正常PPT课件第2章常用数字集成电路2.5CD4066四双向模拟开关及其应用0SRQ不导通,继电器不吸合熄灭关脉冲关闭后,也利用了S=R=0时,RS触发器为保持功能本课件是可编辑的正常PPT课件

图2.24为CD4001或非门搭建的同样功能的电路。电路使用2个或非门即可实现同样的功能,而且电路更加简洁可靠,设计数字电路的过程中选择合适的集成电路,能更好的简化电路,节约成本。第2章常用数字集成电路2.5CD4066四双向模拟开关及其应用本课件是可编辑的正常PPT课件第2章常用数字集成电路2.5CD4066四双向模拟开关及其应用

74HC14包含六个反相施密特触发器。施密特触发器具有滞后特性,具体的说,有如下两个特点:1.电路具有两个阈值电压,分别称为正向阈值电压V+和负向阈值电压V-;2.与双稳态触发器和单稳态触发器不同,施密特触发器属于“电平触发型”电路,而不依赖于边沿陡峭的脉冲。施密特触发器经常被设计用于阻止输入电压出现微小变化(低于某一阈值)而引起的输出电压的改变。当输入电压由低向高增加,到达V+时,输出电压发生突变,而输入电压Vi由高变低,到达V-时,输出电压发生突变,因而出现输出电压变化滞后的现象,对于要求一定延迟启动的电路,施密特触发器是特别适用的。另外在脉冲整形、脉冲幅度鉴定等方面,施密特触发器也广泛使用。2.674HC14六反相施密特触发器及其应用本课件是可编辑的正常PPT课件图2.2574HC14的引脚配置图(顶视)第2章常用数字集成电路2.674HC14六反相施密特触发器及其应用SOP14封装DIP14封装本课件是可编辑的正常PPT课件2.6.274HC14的性能表2.874HC14极限参数符号参数名典型单位VDD电源电压7VVIN输入电压7VTS贮存温度-65~150℃第2章常用数字集成电路2.674HC14六反相施密特触发器及其应用本课件是可编辑的正常PPT课件表2.974HC14主要电气参数mA8VDD=5V低电平输出电流IOLmA-0.4VDD=5V高电平输出电流IOHV10.80.5VDD=5V反向输入阈值电压VT-V1.91.61.4VDD=5V正向输入阈值电压VT+VVDD0输入输出电压VIN,VOUTuA0.25静态工作电流IDDV6.02.0电源电压VDD单位最大典型最小条件参数名符号第2章常用数字集成电路2.674HC14六反相施密特触发器及其应用本课件是可编辑的正常PPT课件(a)输入正常正弦波(b)输入强干扰波形图2.26典型的输入输出波形示意图图2.26(a)表明施密特触发器的正向阶段(输入电压Vin上升)和反向阶段(输入电压Vin下降)的输出转换阈值电压VT+和VT-是大小不同的,这样看起来输出波形相对输入波形有滞后。第2章常用数字集成电路2.674HC14六反相施密特触发器及其应用本课件是可编辑的正常PPT课件第2章常用数字集成电路2.674HC14六反相施密特触发器及其应用普通反相斯密特反相仿真测试两种反相器的输入输出波形本课件是可编辑的正常PPT课件74HC04普通的反相器输入输出波形第2章常用数字集成电路2.674HC14六反相施密特触发器及其应用普通反相,只有一个阈值本课件是可编辑的正常PPT课件第2章常用数字集成电路2.674HC14六反相施密特触发器及其应用74HC14六反相施密特触发器输入输出波形斯密特反相,有两个阈值正向阈值反向阈值正向阈值反向阈值本课件是可编辑的正常PPT课件(a)输入正常正弦波(b)输入强干扰波形图2.26典型的输入输出波形示意图2.23(b)表明了当输入波形噪声较大时,通过施密特触发器后信号被整形并滤去了干扰噪声。当然74HC14为反相的施密特触发器,所以如要得到同相的信号,可再接一级反相器。第2章常用数字集成电路2.674HC14六反相施密特触发器及其应用本课件是可编辑的正常PPT课件图2.27典型的施密特触发器传输示意可以看出正向和反向的传输曲线不完全一致。第2章常用数字集成电路2.674HC14六反相施密特触发器及其应用非门内部多了曲线标志图2.27为典型的施密特触发器传输示意图,本课件是可编辑的正常PPT课件

图2.28采用74HC14的光耦合器接收整形电路第2章常用数字集成电路2.674HC14六反相施密特触发器及其应用1截止无光截止10本课件是可编辑的正常PPT课件

图2.28采用74HC14的光耦合器接收整形电路第2章常用数字集成电路2.674HC14六反相施密特触发器及其应用0导通有光导通01信号由于经过电光和光电转换,会有一定的噪声,通过74HC14整形后还原成原始8052信号的反相信号本课件是可编辑的正常PPT课件采用74HC14的光耦合器接收整形工作原理(可略)

8052单片机的输出口一般为集电极开路型,所以跟PNP三极管来驱动光耦合器6N136的发光二极管。

当8052输出低电平0时,发光二极管发光,被光敏二极管接收并被三极管放大,此时的信号由于经过电光和光电转换,会有一定的噪声,通过74HC14整形后还原成原始8052信号的反相信号,此信号驱动场效应管工作后控制Stepper步进电动机。第2章常用数字集成电路2.674HC14六反相施密特触发器及其应用本课件是可编辑的正常PPT课件

相关扩展应用本例中的光耦合器可以将两个电路的电气连接完全隔开,切断可能形成的环路,使它们相互独立,提高电路系统的抗干扰性能。光耦合器常用在开关电源电路、功率驱动电路、过零检测电路和信号传输电路等。对于光耦合器输出,均可以采用74HC14进行脉冲整形。第2章常用数字集成电路2.674HC14六反相施密特触发器及其应用本课件是可编辑的正常PPT课件

图2.29采用74HC14的DC-DC变换电路输入输出第2章常用数字集成电路2.674HC14六反相施密特触发器及其应用振荡产生脉冲脉冲多级串并联驱动电荷泵升压本课件是可编辑的正常PPT课件采用74HC14的DC-DC变换电路工作原理(可略)本电路由74HC14的1个反相器、电阻VR1和电容C2组成振荡电路,振荡周期大约为8us,振荡信号被另外一个反相器反相后推动其他四个并联的反相器,反相器并联的目的是为了增加输出能力,通过电感器续流后进入电容和二极管形成的电荷泵电路,最后在C6输出一个+30V的电压。第2章常用数字集成电路2.674HC14六反相施密特触发器及其应用本课件是可编辑的正常PPT课件图2.30采用74HC14的太阳能光控电路

第2章常用数字集成电路2.674HC14六反相施密特触发器及其应用超级电容充电降压开关电源产生3.3VLED驱动太阳能探测,有阳光时关灯本课件是可编辑的正常PPT课件采用74HC14的太阳能光控电路工作原理(可略)太阳电池通过二极管VD1的正向导通作用单向给超级电容充电,稳压二极管VD4是为了防止5V耐压的超级电容过压。由于超级电容上的电压随着放电而减少,并不稳定,所以设计用BL8530组成的DC-DC变换电路将超级电容上的电压变换成为一个稳定的3.3V电压,可以用于点亮LED。由于白天并不需要点亮LED,所以74HC14就组成光控电路来控制只有晚上才点亮LED。74HC14的第二个反相器与R5和C1构成多谐振荡器。这样,在白天时,太阳电池电压很高,74HC14的引脚1为高电平,引脚2为低电平,引脚8脚同样输出低电平,三极管8050截至,LED关断。而当晚上光线变暗时,太阳电池电压降低到一定程度时,74HC14的引脚1为低电平,引脚2脚为高电平,多谐振荡器开始振荡,并经过C、

D、E、F的并联输出,三极管时而导通时而截止,LED被三极管驱动,若调节R5和C1的值,把LED驱动频率调节到50Hz以上,肉眼看到的LED就为常亮,这样做可以延长草坪灯工作时间,提高电路效率。经实际测试,该电路可以每天连续工作10小时以上,完全可以达到用户的使用需求。第2章常用数字集成电路2.674HC14六反相施密特触发器及其应用本课件是可编辑的正常PPT课件常用集成电路应用与实训

(第3版)第3章运算放大器集成电路

3.1运算放大器的一般知识3.2LM324通用低功耗四运算放大器及其应用3.3NE5532低噪声二运算放大器及其应用3.4OP27低噪声高精密运算放大器及其应用本课件是可编辑的正常PPT课件第3章运算放大器集成电路3.1.1运算放大器的主要参数1.供电电压VDD和静态电流ICCICC=2.7mAICC=0.16mA3.1运算放大器的一般知识本课件是可编辑的正常PPT课件第3章运算放大器集成电路

3.1运算放大器的一般知识3.1.1运算放大器的主要参数2.输入失调电压,VIO

在输入电压为0时,由于器件的工艺限制,输出电压并不一定为0,存在一定的输出电压。在室温25℃及标准电源电压下,输入电压为0V时,为使输出电压也为0V,在输入端加的补偿电压叫做输入失调电压本课件是可编辑的正常PPT课件-反相+同相VinVout=0V≠0V理论上当Vin=0时,Vout=0,实际由于制造工艺的原因则不然如何能让Vout=0,则需要给Vin加一个很小的电压,即失调电压Vio第3章运算放大器集成电路

3.1运算放大器的一般知识本课件是可编辑的正常PPT课件-反相+同相VinVout=VIO=0V即当Vin=VIO时,Vout=0,VIO即失调电压第3章运算放大器集成电路

3.1运算放大器的一般知识本课件是可编辑的正常PPT课件3.1.1运算放大器的主要参数3.输入失调电流,IIO单片运放的制造工艺限制,不能保证两个偏置电流相等。在电流反馈运放中,输入端的不对称特性意味着两个偏置电流几乎总是不相等的。这两个偏置电流之差为输入失调电流IOS,通常情况下IOS很小。第3章运算放大器集成电路

3.1运算放大器的一般知识本课件是可编辑的正常PPT课件-反相+同相由于制造工艺的原因两个很小的偏置电流I+和I-不完全相等输入失调电流,IIO就是它们的差I+和I-均很小,所以它们的差也很小I+I-第3章运算放大器集成电路

3.1运算放大器的一般知识本课件是可编辑的正常PPT课件单运放集成电路举例LM741DIP封装SOP封装反相端同相端输出端负电源正电源失调补偿端失调补偿端空脚第3章运算放大器集成电路

3.1运算放大器的一般知识本课件是可编辑的正常PPT课件3.1.1运算放大器的主要参数4.输入偏置电流,IBIAS运放是集成在一个芯片上的多级晶体管放大器,偏置电流即第一级放大器输入晶体管的基极直流电流,它为放大器提供直流工作点,保证放大器工作在线性范围。如果需要放大器对输入信号的影响尽可能小,则可以考虑用J-FET输入的运放.因为J-FET是电压控制器件,其输入偏置电流参数是指输入PN结的反向漏电流,数值应在pA数量级.同样是电压控制的还有MOSFET器件,可以提供更小的输入漏电流。第3章运算放大器集成电路

3.1运算放大器的一般知识本课件是可编辑的正常PPT课件-反相+同相图为某三极管运放的偏置电流I+和I-,I+和I-均很小,接近0,这是运放虚断特性的体现。I+I-第3章运算放大器集成电路

3.1运算放大器的一般知识本课件是可编辑的正常PPT课件低输入偏置电流运放(J-FET输入)举例

J-FET输入的运放LF353.因为J-FET是电压控制器件,其输入偏置电流在pA数量级第3章运算放大器集成电路

3.1运算放大器的一般知识本课件是可编辑的正常PPT课件3.1.1运算放大器的主要参数5.共模抑制比,CMRR

共模抑制比是衡量差分放大电路抑制共模信号的能力的参数,其定义为放大器对差模信号的电压放大倍数Aud与对共模信号的电压放大倍数Auc之比,常用分贝表示。

电路的对称性决定了被放大后的信号残存共模干扰的幅度,电路对称性越差,其共模抑制比就越小,抑制共模信号(干扰)的能力也就越差。第3章运算放大器集成电路

3.1运算放大器的一般知识本课件是可编辑的正常PPT课件3.1.1运算放大器的主要参数5.共模抑制比,CMRR

共模抑制比=Δ共模信号/Δ差模信号,常用分贝表示。第3章运算放大器集成电路

3.1运算放大器的一般知识本课件是可编辑的正常PPT课件3.1.1运算放大器的主要参数5.共模抑制比,CMRR

共模抑制比=Δ共模信号/Δ差模信号,常用分贝表示。第3章运算放大器集成电路

3.1运算放大器的一般知识本课件是可编辑的正常PPT课件3.1.1运算放大器的主要参数6.电源抑制比,PSRR

电源抑制比PSRR是输入电源变化量与运放输出变化量的比值,常用分贝表示。PSRR是一个用来描述输出信号受电源影响的量,PSRR越大,输出信号受到电源的影响越小第3章运算放大器集成电路

3.1运算放大器的一般知识本课件是可编辑的正常PPT课件3.1.1运算放大器的主要参数7.增益带宽,GBW运放的闭环增益为1倍条件下,将一个恒幅正弦小信号输入到运放的输入端,从运放的输出端测得闭环电压增益下降3db(或是相当于运放输入信号的0.707倍)所对应的信号频率。又叫单位增益带宽或者-3dB带宽。运放的内部结构决定,当增益增大的时候,相应的带宽就会因为运放的内部影响而减小,但是他们的积却是一个常数。第3章运算放大器集成电路

3.1运算放大器的一般知识本课件是可编辑的正常PPT课件3.1.1运算放大器的主要参数7.增益带宽,GBW运放的闭环增益为1倍条件下,将一个恒幅正弦小信号输入到运放的输入端,从运放的输出端测得闭环电压增益下降3db(或是相当于运放输入信号的0.707倍)所对应的信号频率。又叫单位增益带宽或者-3dB带宽。有效值1V正弦小信号输入到1倍放大的运放的输入端,从运放的输出端进行有效值测试,逐渐增加信号频率到一定程度后,输出幅度会下降,当降低到0.707V时,此时的频率值即是GBW第3章运算放大器集成电路

3.1运算放大器的一般知识本课件是可编辑的正常PPT课件3.1.1运算放大器的主要参数8.转换速率,SR

运放接成闭环条件下,将一个大信号(含阶跃信号)输入到运放的输入端,从运放的输出端测得运放的输出上升速率。第3章运算放大器集成电路

3.1运算放大器的一般知识本课件是可编辑的正常PPT课件表3.1常用集成运算放大器性能比较运放

型号VDDICCVIOIIOIBIASCMRRPSRRGBWSR特色VmAmVnAnAdBdBMHzV/usuA741±151.71208090963.30.5通用LM358+3~+320.72208070100未知4LM324的1/2LM324+3~+32<3259070100未知4通用LF356±15533pA30pA100100550高阻TL084±155.633pA30pA8686416高阻CA3130±162-10mA20.5pA5pA901530高阻OP-27±15310uV71012612082.8高精度ICL76504.5-16(v+~v-)21uV0.5pA10pA12012022.5高精度LM318±5~±205430150100801550高速LM71715-36(v+~v-)834uA10uA85852004100超高速NE5532±3~±2080.510200100100109输出阻抗0.3ΩuA715±185.52704009210065100高速LM4250±1~±188uA337.570760.250.2可编程低功耗LMV9511-3V0.351.50.23277922.71.4低功耗PA94±45010.550pA200pA98..140500高压第3章运算放大器集成电路

3.1运算放大器的一般知识本课件是可编辑的正常PPT课件3.1.2运算放大器的分类运算放大器根据其性能参数,可分成下列几类:1.通用型运算放大器通用型运算放大器就是以通用为目的而设计的。这类器件的主要特点是价格低、产量高,其性能指标能适合于一般性用途。例uA741(单运放)、LM358(双运放)、MC4558(双运放)、LM324(四运放)都属于此种。它们是目前应用最为广泛的集成运算放大器。第3章运算放大器集成电路

3.1运算放大器的一般知识本课件是可编辑的正常PPT课件3.1.2运算放大器的分类2.高阻型运算放大器高阻型运算放大器一般使用场效应管组成差分输入级,所有差模输入阻抗非常高,,输入偏置电流非常小,一般为几皮安到几十皮安。用场效应管做输入级别,还具有高速、宽带和低噪声等优点,但输入失调电压较大。常见的集成器件有LF355、LF356(30pA)、LF347(四运放,20pA)、TL084(四运放,30pA)及更高输入阻抗的CA3130、CA3140(2pA)等。第3章运算放大器集成电路

3.1运算放大器的一般知识本课件是可编辑的正常PPT课件3.1.2运算放大器的分类3.低温漂型运算放大器在精密仪器、弱信号检测等自动控制仪表中,总是希望运算放大器的失调电压要小且不随温度的变化而变化。低温漂型运算放大器就是为此而设计的。目前常用的高精度、低温漂运算放大器有OP-07(失调电压小于25μV,0.5μV/°C)、OP-27(失调电压小于10μV,0.2μV/°C)、AD508及由MOSFET组成的斩波稳零型低漂移器件ICL7650(失调电压小于1μV,0.01μV/°C)等,仪表应用时由于检测的信号速率都不高,所以对放大器的速率没太大的要求。第3章运算放大器集成电路

3.1运算放大器的一般知识本课件是可编辑的正常PPT课件3.1.2运算放大器的分类4.高速型运算放大器在快速A/D和D/A转换器、视频放大器等应用中,要求运算放大器的转换速率SR要高,单位增益带宽BWG要足够大,通用型集成运放是不能适合于高速应用的场合的,因为它们没有高转换速率和宽频率响应。常见的高速型运放有LM318(BWG=15MHz、SR=50V/us)、uA715(BWG=65MHz、SR=100V/us)等。随着电子器件的发展,涌现出更多更高速率的运放,如LM7171(BWG=200MHz、SR=4100V/µs),LM6171(BWG=160MHz、SR=3600V/µs)等可以用于高清数字电视和

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