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文档简介
1、8.1 基本运算电路,8.2 实际运放电路的误差分析,8.3 对数和反对数运算电路,*8.4 模拟乘法器,8 信号的运算与处理电路,8.5 有源滤波电路,*8.6 开关电容滤波器,8.1 基本运算电路, 比例运算电路, 积分电路, 微分电路, 减法电路, 加法电路,为提高精度,一般取,1. 比例运算电路,电压并联负反馈,由第7章可知,电路为负反馈电路。,即电路处于深度负反馈条件下,虚短和虚断成立。,(1)反相比例运算电路,利用虚短和虚断得,运算放大器输入端无共模信号 运算电路输入电阻较小,由于运放的增益一般有 ,,所以,输出与输入反相,1. 比例运算电路,电压串联负反馈,(2)同相比例运算电路
2、,利用虚短和虚断得,运算放大器输入端有共模信号 运算电路输入电阻很大,输出与输入同相,电压跟随器,2. 加法电路,根据虚短、虚断和N点的KCL得:,若,则有,(加法运算),输出再接一级反相电路,可得,3. 减法电路,第一级反相比例,第二级反相加法,(1)利用反相信号求和以实现减法运算,即,当 时,得,(减法运算),从结构上看,它是反相输入和同相输入相结合的放大电路。,(2)利用差分式电路以实现减法运算,当,则,若继续有,则,根据虚短、虚断和N、P点的KCL得:,4. 积分电路,式中,负号表示vO与vS在相位上是相反的。,根据“虚短”,得,根据“虚断”,得,即,因此,电容器被充电,其充电电流为,
3、设电容器C的初始电压为零,则,(积分运算),当vS为阶跃电压时,有,4. 积分电路,vO与 t 成线性关系,5. 微分电路,8.2 实际运放电路的误差分析,共模抑制比KCMR为有限值的情况,输入失调电压VIO、输入失调电流IIO 不为零时的情况,1. 共模抑制比KCMR为有限值的情况,同相比例运算电路,闭环电压增益,理想情况,越大,误差越小。,2. VIO、IIO不为零 时的情况,输入为零时的等效电路,解得误差电压,当 时,可以 消除偏置电流 引起的 误差,此时,当电路为积分运算时,,即 换成电容C,则,时间越长,误差越大,且易使输出进入饱和状态。,引起的误差仍存在,2. VIO、IIO不为零
4、 时的情况,减小误差的方法,输入端加补偿电路,利用运放自带的调 零电路,8.3 对数和反对数运算电路, 对数运算电路, 反对数运算电路,其中,IES 是发射结反向饱和电流,vO是vS的对数运算。,1. 对数运算电路,利用PN结的指数特性实现对数运算,BJT的发射结有,注意:vS必须大于零,电路的输出电压小于0.7伏,利用虚短和虚断,电路有,当 时,,vO是vS的反对数运算(指数运算),2. 反对数运算电路,利用虚短和虚断,电路有,要求,以上两个电路温漂很严重,实际电路都有温度补偿电路,2.2.2 PN结的单向导电性,(3) PN结V- I 特性表达式,其中,IS 反向饱和电流,VT 温度的电压
5、当量,且在常温下(T=300K),8.5 有源滤波电路,8.5.1 基本概念及初步定义,8.5.2 一阶有源滤波电路,高通滤波,低通滤波,基本概念,分类,8.5.3 二阶有源滤波电路,高通滤波,低通滤波,带通滤波,带阻滤波,带阻滤波,带通滤波,8.5.1 基本概念及初步定义,1. 基本概念,滤波器:是一种能使有用频率信号通过而同时抑制或衰减无 用频率信号得电子装置。,有源滤波器:由有源器件构成的滤波器。,滤波电路传递函数定义,时,有,其中, 模,幅频响应, 相位角,相频响应,时延响应为,2. 分类,低通(LPF),希望抑制50Hz的干扰信号,应选用哪种类型的滤波电路?,高通(HPF),带通(B
6、PF),带阻(BEF),全通(APF),放大音频信号,应选用哪种类型的滤波电路?,8.5.2 一阶有源滤波电路,1. 低通滤波电路,传递函数,其中,特征角频率,故,幅频相应为,8.5.2 一阶有源滤波电路,2. 高通滤波电路,可由低通和高通串联得到,必须满足,3. 带通滤波电路,低通特征角频率,高通特征角频率,8.5.2 一阶有源滤波电路,4. 带阻滤波电路,可由低通和高通并联得到,必须满足,一阶有源滤波电路通带外衰减速率慢(-20dB/十倍频程),与理想情况相差较远。一般用在对滤波要求不高的场合。,8.5.3 二阶有源滤波电路,1. 压控电压源低通滤波电路,压控电压源电路(VCVS),得滤波电路传递函数,(二阶),8.5.3 二阶有源滤波电路,1. 压控电压源低通滤波电路,令,称为通带增益,称为特征角频率,称为等效品质因数,则,用 代入,可得传递函数的频率响应:,8.5.3 二阶有源滤波电路,1. 压控电压源低通滤波电路,归一化的幅频响应,相频响应,8.5.3 二阶
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