运算放大器实战入门上 课件.ppt
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1、云南大学信息学院:何乐生2019.4它几乎是一切中低频模拟电路的核心,可以说用好了运算放大器就可以设计大部分的模拟电路。运算放大器主要的优点和缺点:优点优点缺点缺点1、使用灵活,可以做为构成各种模拟电路的基本元素。1、带宽有限,常用型号在20MHz以下。2、使用方便,比三极管集成度高得多,还有大量的使用实例。2、通常无法输出较大电流,不可以直接驱动功率器件。3、种类繁多,达到数十万种,选择余地大。4、价格低廉,最低达到0.5元/个以下。5、工作稳定,对比分立器件电路,抗干扰能力强,无需过多的调整工作点。对设计者而言,运算放大器到底能解决什么问题?在运算放大器令人眼花缭乱的众多参数中那几个最最重
2、要?它们怎样影响实际设计?我们常用的运放有哪些,各自在什么时候用?怎么对它们进行分类?运放电路设计时的基本原则有什么?运算放大器典型应用电路分析。对设计者而言,运算放大器到底能解决什么问题?在运算放大器令人眼花缭乱的众多参数中那几个最最重要?它们怎样影响实际设计?我们常用的运放有哪些,各自在什么时候用?运放电路设计时的基本原则有什么?运算放大器典型应用电路分析。运放几乎能够解决模拟电路基础书中又有的问题。但诸如模拟减法器,乘法器,ADC等应用由于需要精密的阻容元件,几乎无法在实际设计中使用。好在模拟半导体供应商已经将大部分上述功能做成了集成电路,无需我们在设计中用单独的运放来完成。因此总结起来
3、将,作为一个系统设计者而言,运放主要应用在以下方面:对于生物医学工程、自动控制和功率电子等低频应用,运算放大器能解决的问题可以说是万变不离其宗:信号放大;阻抗变换;在反馈控制电路中充当比较环节;模拟滤波器。解决的问题解决的问题利用了运放的什么特性利用了运放的什么特性典型应用典型应用信号放大开环增益大;足够的乘积增益带宽心电信号的拾取;传感器微弱信号放大电路阻抗变换高输入阻抗,低输出阻抗;在计算上体现为“虚短”和“虚短”右腿驱动电路;ADC驱动;各种传感器调理电路反馈电路中的比较环节高输入阻抗;低失调电压恒流源、恒压源等各种带“恒”的电路模拟滤波器高输入阻抗,低输出阻抗;运放的带宽抗混叠滤波器对
4、设计者而言,运算放大器到底能解决什么问题?在运算放大器令人眼花缭乱的众多参数中那几个最最重要?它们怎样影响实际设计?我们常用的运放有哪些,各自在什么时候用?运放电路设计时的基本原则有什么?运算放大器典型应用电路分析。运算放大器的数据手册中各种参数,令人眼花缭乱,达到近百种。有些参数其实不一定很有用,本讲座只重点介绍几种,同时还要指出:通过举例,指出这些参数对常见设计的影响;常见型号运放的这些参数值是多少。理想运放的输入阻抗是无穷大,也就是没有输入电流。但实际上不可能做到,因此定义从同相端流入,反相端流出的电流较偏置电流。偏置电流对运放的性能较大,主要体现在:直接影响运放的输入阻抗体现为在影响输
5、出的静态工作点;随温度漂移较大,致使系统不稳定,性能随温度变化。右图是教科书上常见的一种做法:R3本来没有任何意义,但这里用来平衡IB带来的对工作点的影响。试想,没有R3,且输入为地,输出也应该在工作点“地”附近,但IB会使输出不为地。加入R3后,同相和反相端的输入电阻平衡了,这样会使输出重新等于地。但是现代运放的IB较小,性能一般的LM358可以做到250nA以下,这样在5k电阻上只产生1.25mV的工作点偏移,可以不考虑。因此现在通常情况下,可以不使用上述电路了,只需要考虑输出电阻非常大的情况。例如:偏置电流将在阻值为1M的电阻RMA1上产生误差电压,且这个电压会被放大器的增益放大。如果仍
6、然使用LM358则同相端将由于IB产生0.25V的误差,这个误差再被放大后将在输出脚变成25V偏差(如果电源电压足够高的话),这会使整个放大器失效!CMOS和JFET运放的IB一般较小:MCP6002(CMOS)的偏置电流可达1pA左右;TL082(JFET)的偏置电流可达50pA以下;TLC2272(JFET)的偏置电流可达1pA左右;指为了使输出电压为零而在输入端加的补偿电压。它反映了运放本身输入级的匹配程度。它本身并不大一般在5mV以下,精密运放一般可以达到100uV以下,目前最高精度的运放可以达到1uV以下。由于运放出厂后Vo基本不会变化,所以Vo只会对增益较大的直流应用产生影响。前级
7、的仪用放大器输出的信号经过高通滤波器后进入主放大级的同相端。如果仅考虑直流情况,同相端将等于REF1.5,这样输入端将叠加上Vo放大101倍的结果,从而直接影响主放大器输出信号的直流点。因此心电放大器的主放大器必须是一个偏置电流足够小,失调电压也较小的高性能运放。偏置Bias失调Offset这是两个非常容易混淆的概念,记住偏置指两个量的平均值,共有部分;而失调是指两个量的差,不同部分。可以容易的区分。对应输入电流和电压还应该有:“失调电流”和“偏置电压”两个概念。但“失调电流”一般小于电流偏置;电压偏置是由输入信号决定的。所以这两个参数并不常用。正如上面分析的IB和Vo主要影响运放输出的工作点
8、,但这种影响是固定的。也就是说,当运放被选定后IB和Vo引起的工作点的偏差也就固定了,这样的误差是可以通过人工调整去除,还好对付。但IB和Vo的温漂是指IB和Vo随温度变化的大小就是一个几乎不可去除的因素了,因为它们总在变化。因此对于特别精密,且工作环境温度变换较大的电路IB和Vo也是考虑的重点。SR是运放输出信号上升的最快速度。SR 对运放应用的影响主要在两方面:对幅度较大的正弦输入,SR较小时可能造成信号失真。产生一个数字信号时,比如用运放做比较器时,输出的数字信号上升沿不够陡峭。正弦信号的最大上升速度出现在过零点处,且信号幅度越大,这个地方的上升速度也就越大。根据计算可知,SR和正弦信号
9、频率f以及幅度V0之间有以下关系:SR=2fmaxV0020406080100120-1-0.500.51做为跟随器的运放OPArA的SR的大小将直接影响输出数字信号的大小,因此做为这种应用的运放要选择SR较大的信号。LM358、LM324的SR仅有0.5V/uS左右;MCP6002的SR也仅有0.5V/uS左右;音频运放的SR较高,因为据说有的耳朵能够听出SR的高低:TL082的SR达到13V/uS;TL2272的SR达到3V/uS;LF356的SR达到13V/uS;运放是一种“线性器件”,这意味着在任何情况下:不允许输入电压高于或低于电源电压;输出也不可能高于或低于电源电压;在满足上述条件
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