第八章:集成运放放大电路课件.ppt
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- 第八 集成 放放 电路 课件
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1、第第8章章集成运算放大电路集成运算放大电路8.1集成运算放大电路简介集成运算放大电路简介8.3集成运放中的电流源集成运放中的电流源8.4集成运放的主要技术指标和集成运放的主要技术指标和 集成运放的种类集成运放的种类8.2差分放大电路差分放大电路8.5集成运放的使用注意事项集成运放的使用注意事项8.1集成运算放大电路简介集成运算放大电路简介集成运算放大电路集成运算放大电路Integrated Operational Amplifier,简称简称集成运放集成运放8.1.1 集成运放的电路特点:集成运放的电路特点:(1)很难制作大电容和大电感,所以集成运放电路多很难制作大电容和大电感,所以集成运放电
2、路多(2)采用采用直接耦合直接耦合方式。方式。(3)(2)单个元件的精度不高,易受温度影响,但相邻元件单个元件的精度不高,易受温度影响,但相邻元件(4)的性能参数比较一致,对称性好,所以集成运放中的性能参数比较一致,对称性好,所以集成运放中(5)大量采用大量采用差分放大电路和恒流源电路差分放大电路和恒流源电路。(6)(3)尽可能用尽可能用有源器件有源器件代替无源器件,利用代替无源器件,利用晶体管晶体管代替代替(7)较大的电阻。较大的电阻。(4)制作不同形式的集成电路只是掩模不同,所以集成制作不同形式的集成电路只是掩模不同,所以集成(5)运放允许采用运放允许采用复杂的电路形式复杂的电路形式。8.
3、1.2集成运放的方框图集成运放的方框图实质上是一个具有高增益的直接耦合实质上是一个具有高增益的直接耦合多级多级放大电路。放大电路。图图 8-1集成运算的基本框图集成运算的基本框图输入级输入级中间级中间级输出级输出级偏置电路偏置电路uPuNuO集成运放各组成部分的作用集成运放各组成部分的作用1.输入级输入级提供与输出同相和反相的两个输入端,并具有提供与输出同相和反相的两个输入端,并具有较高的输入电阻和抑制干扰及零点漂移较高的输入电阻和抑制干扰及零点漂移的能力,因而的能力,因而采用采用差分放大电路差分放大电路。2.中间放大级中间放大级是运放的主放大器,其主要作用是是运放的主放大器,其主要作用是提供
4、较提供较高的电压放大倍数高的电压放大倍数,通常由二、三级直接耦合的,通常由二、三级直接耦合的共射共射极放大电路极放大电路组成。另外,中间放大级还具有将双端输组成。另外,中间放大级还具有将双端输出转换为单端输出的作用。出转换为单端输出的作用。3.输出级输出级应具有输出电压线性范围宽、带负载能力强、应具有输出电压线性范围宽、带负载能力强、非线性失真小等特点,一般采用非线性失真小等特点,一般采用互补对称放大电路互补对称放大电路。4.偏置电路偏置电路的主要作用是为各级放大电路提供稳定合适的主要作用是为各级放大电路提供稳定合适的静态工作电流,集成运放的偏置电路一般由各种的静态工作电流,集成运放的偏置电路
5、一般由各种恒恒流源流源组成。组成。8.2 差分放大电路差分放大电路 差分放大电路(差分放大电路(Differential Amplifier)又称又称差动放大电路差动放大电路,简称,简称差放差放,是构成,是构成多级直接耦合放大电路的基本单元电路。多级直接耦合放大电路的基本单元电路。它具有它具有温漂小、便于集成温漂小、便于集成等特点,常用等特点,常用作集成运算放大器的作集成运算放大器的输入级输入级。8.2.1 直接耦合放大电路的零点漂移现象直接耦合放大电路的零点漂移现象 1.零点漂移现象及其产生的原因零点漂移现象及其产生的原因2.直接耦合放大电路在输入信号为零直接耦合放大电路在输入信号为零时,会
6、出现输出端的直流电位缓慢变化时,会出现输出端的直流电位缓慢变化的现象,称为的现象,称为零点漂移零点漂移,简称零漂。,简称零漂。图图8-2 零点漂移现象的测试电路零点漂移现象的测试电路 产生零点漂移的因素产生零点漂移的因素 电源电压波动、器件参数的改变、温度的变化等都可以产生零点电源电压波动、器件参数的改变、温度的变化等都可以产生零点漂移。其中漂移。其中温度的变化温度的变化是产生零点漂移的主要原因。因此零点漂是产生零点漂移的主要原因。因此零点漂移又被称为温度漂移,简称移又被称为温度漂移,简称温漂温漂。在在阻容耦合放大电路阻容耦合放大电路中,缓慢变化的零漂电压被电容等隔直元件中,缓慢变化的零漂电压
7、被电容等隔直元件阻隔,不会被逐级放大,因此阻隔,不会被逐级放大,因此影响不大影响不大;在在直接耦合放大电路直接耦合放大电路中,各级的零漂电压被后级电路逐级放大,中,各级的零漂电压被后级电路逐级放大,以至影响到整个电路的工作,显然第一级的零漂影响最为严重。以至影响到整个电路的工作,显然第一级的零漂影响最为严重。电源电压的波动可以通过采用高精度的稳压电源来解决;电阻、电源电压的波动可以通过采用高精度的稳压电源来解决;电阻、电容等元件可选用高质量的产品;电容等元件可选用高质量的产品;半导体三极管参数受温度的影响半导体三极管参数受温度的影响产生的零漂是主要的因素。产生的零漂是主要的因素。2.抑制零点漂
8、移的方法抑制零点漂移的方法(1)选用高稳定性的元器件;选用高稳定性的元器件;(2)元器件要经过老化处理再使用,以确保参元器件要经过老化处理再使用,以确保参数的稳定性;数的稳定性;(3)采用稳定性高的稳压电源,减少电源电压采用稳定性高的稳压电源,减少电源电压波动的影响;波动的影响;(4)采用采用温度补偿电路温度补偿电路,利用热敏元件来抵消,利用热敏元件来抵消放大管的变化;放大管的变化;(5)在电路中引入在电路中引入直流负反馈直流负反馈;(6)采用采用差分放大电路差分放大电路,这是目前应用最广的,这是目前应用最广的电路,它常用作集成运放的输入级。电路,它常用作集成运放的输入级。图图8-2 温度补偿
9、电路温度补偿电路8.2.2 基本差分放大电路基本差分放大电路一一.结构结构:对称性结构对称性结构即:即:1=2=UBE1=UBE2=UBE rbe1=rbe2=rbe RC1=RC2=RC Rb1=Rb2=Rb图图8-4 基本差分放大电路基本差分放大电路 1.1.差动放大电路一般有两个输入端:差动放大电路一般有两个输入端:双端输入双端输入从两输入端同时加信号。从两输入端同时加信号。单端输入单端输入仅从一个输入端仅从一个输入端对地加信号。对地加信号。2.2.差动放大电路可差动放大电路可以有两个输出端。以有两个输出端。双端输出双端输出从从C1 和和C2输出。输出。单端输出单端输出从从C1或或C2
10、对地输出对地输出。几个基本概念几个基本概念2022-11-193.差模信号与共模信号差模信号与共模信号i2i1id=uuu 差模信号:差模信号:)(21=i2i1icuuu 共模信号:共模信号:idodud=uuA差模电压增益:差模电压增益:icocuc=uuA共模电压增益:共模电压增益:总输出电压:总输出电压:icucidudocodo=uAuAuuu 抑制零漂的原理抑制零漂的原理:Uo=UC1-UC2 =0当当ui1=ui2 =0 时,时,当温度变化时:当温度变化时:UC1=UC2设设T ic1 ,ic2 uc1 ,uc2 uo=uc1-uc2=01、差模输入、差模输入-两个输入端的信号电
11、压大小相等而极性相两个输入端的信号电压大小相等而极性相反,即反,即ui1=-ui2,ui1=1/2*ui,ui2=-1/2*ui,ui1-ui2=ui 由于电路结构对称,故由于电路结构对称,故Au1=Au2=A uo1=Au1ui1=Aui1=1/2*Aui uo2=Au2ui2=Aui2=-1/2*Aui uo=uo1-uo2=1/2Aui-(-1/2Aui)=Aui 对输入信号的作用对输入信号的作用 图图8-5 差模输入的差模输入的基本差分放大电路基本差分放大电路 用两个晶体管组成的差动放大电路对用两个晶体管组成的差动放大电路对差模信号差模信号的的电压放大倍数(称电压放大倍数(称差模放大倍
12、数差模放大倍数Ad)与单管放大与单管放大电路的电压放大倍数相同电路的电压放大倍数相同。实际上这种电路是。实际上这种电路是牺牲一个管子的放大作用来换取对零点漂移的抑制。牺牲一个管子的放大作用来换取对零点漂移的抑制。图图8-5 差模输入的差模输入的基本差分放大电路基本差分放大电路 2、共模输入、共模输入-两个输入信号大小相等且极性也相同,两个输入信号大小相等且极性也相同,即即ui1=ui2=uic图图8-6 共模输入的共模输入的基本差分放大电路基本差分放大电路 共模电压放大倍数:共模电压放大倍数:icocc=uuA由于电路结构对称,由于电路结构对称,两管集电极电位的两管集电极电位的变化量相等且极性
13、相同,变化量相等且极性相同,因而双端输出电压因而双端输出电压uoc=0 1、温度温度对电路的影响相当于在电路输入端加入对电路的影响相当于在电路输入端加入共模信号共模信号,因此差分放大电路对温度的影响,因此差分放大电路对温度的影响有很强的抑制能力。有很强的抑制能力。2、在、在理想情况理想情况下,差分放大电路双端输出时共模下,差分放大电路双端输出时共模电压放大倍数电压放大倍数Ac等于零等于零,即差分放大电路对,即差分放大电路对共模信号无放大作用。如果电路的对称性不好,共模信号无放大作用。如果电路的对称性不好,则在输出端会有输出电压,使共模电压放大倍数则在输出端会有输出电压,使共模电压放大倍数不为零
14、,即不为零,即uo0,Ac0。共模抑制比共模抑制比 为了综合考察差分放大电路对差模信号的放大为了综合考察差分放大电路对差模信号的放大能力和对共模信号的抑制能力,引入了一个指能力和对共模信号的抑制能力,引入了一个指标参数标参数共模抑制比共模抑制比KCMR,差分放大电路的差模电压放大倍数差分放大电路的差模电压放大倍数Ad越大,共越大,共模电压放大倍数模电压放大倍数Ac越小,抑制温漂能力就越强。越小,抑制温漂能力就越强。在电路参数理想对称情况下,在电路参数理想对称情况下,KCMR=。cdCMR=AAK3、任意输入信号、任意输入信号:当当ui1=ui2=uic时,输入信号即为共模信号;时,输入信号即为
15、共模信号;当当ui1ui2时,输入了差模信号的同时,时,输入了差模信号的同时,还可能输入了共模信号。还可能输入了共模信号。uo1=Adui1,uo2=Adui2uo=uo1-uo2=Ad(ui1-ui2)可见,输出电压与可见,输出电压与输入电压之差成正比输入电压之差成正比 图图8-4 基本差分放大电路基本差分放大电路长尾式差分放大电路长尾式差分放大电路+_+_+VCCuuci1i2TT12RcRbRbRouREEeV1、在差模信号作用下、在差模信号作用下Re中的电流变化为零,即中的电流变化为零,即Re对差模对差模信号无反馈作用信号无反馈作用,也就是说电阻,也就是说电阻Re对差模信号相当于短对差
16、模信号相当于短路路。2、为了便于调节工作点,使电源和信号源能够、为了便于调节工作点,使电源和信号源能够“共地共地”,可将原接地端改为负电源可将原接地端改为负电源-VEE eEERe)(7.0=RVVI 长尾式差分放大电路的基本工作原理长尾式差分放大电路的基本工作原理 1.静态工作点的计算:静态工作点的计算:0=i2i1 uu 忽略Ib,有:Ub1=Ub2=0VReCC2C121=IIII CE2CE1=UU)7.0(CCCC RIV CB1B1III 0=C2C1O UUU+_+_+VCCuuci1i2TT12RcRbRbRouREEeV(1)(1)加入差模信号加入差模信号 ui1i1=-=-
17、ui2i2=uidid/2/2,2.2.电路的动态分析电路的动态分析 所以,所以,Re对差模对差模信号相当于短路。信号相当于短路。若若ui1 ,ui2 ib1 ,ib2 ie1 ,ie2 IRe不变不变 UE不变不变 uicic=0=0。+_+_+VCCuuci1i2TT12RcRbRbRouREEeV图图8-8 差分放大电路加差模信号差分放大电路加差模信号 becdrRRAbu求差模电压放大倍数求差模电压放大倍数:因为因为ui1=-ui2设设ui1 ,ui2 uo1 ,uo2 。电路对称电路对称uo1=uo2 uo=uo1 uo2=2 uo1 差模电压放大倍数差模电压放大倍数 2i1iOdu
18、uuuA 1iO122uu 1iO1uu+_+_+VCCuuci1i2TT12RcRbRbRouREEeV差模输入电阻差模输入电阻 beid2rRRb 输出电阻输出电阻co2RR 思考:如果输出端接负载电阻思考:如果输出端接负载电阻RL,则以上求得的参数如何变化?则以上求得的参数如何变化?+_+_+VCCuuci1i2TT12RcRbRbRouREEeVbeLcd)2/(rRRRAbu 差模电压放大倍数差模电压放大倍数 2i1iOduuuuA 1iO122uu 1iO1uu-+-2+REidb2TuTi1idb1RRucc+i22uRu-uEu+o1ouo2+ibberR-+Co1uRL-+u
19、i1icib2bR差模输入电阻差模输入电阻:beid2rRRb 输出电阻输出电阻:co2RR (2)(2)加入共模信号加入共模信号 ui1i1=ui2i2=uicic,uidid=0=0。设设ui1 ,ui2 uo1 ,uo2 。因因ui1=ui2,uo1=uo2 uo=0(理想化理想化)。共模电压放大倍数共模电压放大倍数 0ucA-+-_+uueuR1CCRETo1RL+i2uic+cuRobT+RebI2RVVo2cR+i1uEEicu8.2.3 具有恒流源的差分放大电路具有恒流源的差分放大电路 根据共模抑制比公式:根据共模抑制比公式:bebeCMRrRRK 加大加大Re,可以提高共模抑,
20、可以提高共模抑制比。为此可用恒流源制比。为此可用恒流源T3来来代替代替Re。等效很大的交流电阻,直等效很大的交流电阻,直流电阻并不大。流电阻并不大。恒流源使共模放大倍数减小,而恒流源使共模放大倍数减小,而不影响差模放大倍数,从而增加不影响差模放大倍数,从而增加共模抑制比。共模抑制比。恒流源的作用恒流源的作用+-+_oVi2uuRi1+LuEERR+1TTRCCbRRVc2cb31RR2T3带恒流源的差动放大电路的计算:带恒流源的差动放大电路的计算:静态工作点:静态工作点:+_-RRT+RbTCC1REEub2VRccV+i2uui1oRL3R1R2T3Ic3AB211EEABRRRVU 3AB
21、C3V7.0RUI 2C3C2C1III 动态:动态:恒流源等效电阻:恒流源等效电阻:)/1(321be33ceRRRrRrR 等效等效8.2.4 差分放大电路的四种接法差分放大电路的四种接法 差分放大器共有四种接法差分放大器共有四种接法:1.双端输入、双端输出(双端输入、双端输出(双入双出双入双出)2.双端输入、单端输出(双端输入、单端输出(双入单出双入单出)3.单端输入、双端输出(单端输入、双端输出(单入双出单入双出)4.单端输入、单端输出(单端输入、单端输出(单入单出单入单出)主要讨论的问题有:主要讨论的问题有:差模电压放大倍数、共模电压放大倍数差模电压放大倍数、共模电压放大倍数 差模输
22、入电阻差模输入电阻 输出电阻输出电阻1.双端输入双端输出双端输入双端输出(1)差模电压放大倍数差模电压放大倍数(2)共模电压放大倍数)共模电压放大倍数0uc A(3)差模输入电阻)差模输入电阻 beid2rRRb (4)输出电阻)输出电阻co2 RR-+-_-+oo2cu+bV2uuRLRi2+o1TeRRui1cVbCCuEE+R1TRbeLcdu)2/(rRRRAb 2.双端输入单端输出双端输入单端输出(1)静态时输出端的直流电位不为零。静态时输出端的直流电位不为零。(2)输出信号只从一管的集电极取出,)输出信号只从一管的集电极取出,所以电压放大倍数仅为双端输出电路的一半。所以电压放大倍数
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