模电课件第8章信号运算与处理电路(少学时).ppt
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- 课件 信号 运算 处理 电路 学时
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1、第第8 8章章 信号的运算与处理电路信号的运算与处理电路 8.1 基本运算电路 8.2 对数和反对数运算电路 8.3 有源滤波电路 8.4 电压比较器本章基本教学要求本章基本教学要求熟练熟练掌握掌握比例、求和、积分运算电路;比例、求和、积分运算电路;掌握电压比较电路的组成、分析方法。掌握电压比较电路的组成、分析方法。正确理解二阶低通滤波电路,正确理解二阶低通滤波电路,一般了解其它运算电路,有源滤波电一般了解其它运算电路,有源滤波电路的组成和不同滤波电路的特点。路的组成和不同滤波电路的特点。本章重点内容本章重点内容由集成运放组成的各种运算电路由集成运放组成的各种运算电路及其分析计算方法。及其分析
2、计算方法。滤波电路的基础知识及其传递函滤波电路的基础知识及其传递函数的推导方法。数的推导方法。求解各种比较电路的阈值电压及求解各种比较电路的阈值电压及画出传输特性曲线的方法。画出传输特性曲线的方法。8.1 比例运算电路8.2 加法运算电路8.3 减法运算电路8.4 积分和微分运算电路理想集成运算放大器理想集成运算放大器 一、一、理想集成运放的技术参数理想集成运放的技术参数 二、理想集成运放工作在线性区时的特点二、理想集成运放工作在线性区时的特点 三、三、理想集成运放工作在非线性区时的特点理想集成运放工作在非线性区时的特点 满足下列参数指标的运算放大器可以视为理想运算满足下列参数指标的运算放大器
3、可以视为理想运算放大器。放大器。1.差模电压放大倍数差模电压放大倍数Avd=,实际上实际上Avd80dB即可。即可。一、理想集成运放的技术参数一、理想集成运放的技术参数 2.差模输入电阻差模输入电阻Rid=,实际上实际上Rid比输入端外电路的比输入端外电路的 电阻大电阻大23个量级即可。个量级即可。3.输出电阻输出电阻Ro=0,实际上实际上Ro比输入端外电路的电阻小比输入端外电路的电阻小12个量级即可。个量级即可。4.带宽足够宽。带宽足够宽。5.共模抑制比足够大。共模抑制比足够大。实际上在做一般原理性分析时,产品运算放大器都可实际上在做一般原理性分析时,产品运算放大器都可以视为理想的。只要实际
4、的运用条件不使运算放大器的某以视为理想的。只要实际的运用条件不使运算放大器的某个技术指标明显下降即可。个技术指标明显下降即可。工作在线性区的工作在线性区的理想集成运放具有理想集成运放具有“虚短虚短”和和“虚断虚断”的特性,这两个特性对分析线性运用的运放的特性,这两个特性对分析线性运用的运放电路十分有用。为了保证线性运用,运放必须在闭环电路十分有用。为了保证线性运用,运放必须在闭环(负反馈)下工作。负反馈)下工作。二、理想集成运放工作在线性区的特点二、理想集成运放工作在线性区的特点 (1)“(1)“虚短虚短”由于运放的电压放大倍数很大,一由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压
5、放大倍数都在般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在8080 dBdB以以上。而运放的输出电压是有限的,一般在上。而运放的输出电压是有限的,一般在1010 V14 V。因此运放的差模输入电压不足因此运放的差模输入电压不足1 mV,两输入端近似等两输入端近似等电位,相当于电位,相当于“短路短路”。开环电压放大倍数越大,开环电压放大倍数越大,两两输入端的电位越接近相等。输入端的电位越接近相等。“虚短虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称虚短。显然不能将两输入端真正
6、短路。简称虚短。显然不能将两输入端真正短路。(2)(2)虚断虚断 由于运放的差模输入电阻很大,一般通由于运放的差模输入电阻很大,一般通用型运算放大器的输入电阻都在用型运算放大器的输入电阻都在1 1 M 以上。以上。因此流入运因此流入运放输入端的电流往往不足放输入端的电流往往不足1 A,远小于输入端外电路的远小于输入端外电路的电流。故通常可把运放的两输入端视为开路,且输入电电流。故通常可把运放的两输入端视为开路,且输入电阻阻越大,两越大,两输入端越接近开路。输入端越接近开路。“虚断虚断”是指在分析运是指在分析运放处于线性状态时,可以把两输入端视为等效开路,这放处于线性状态时,可以把两输入端视为等
7、效开路,这一特性称为虚假开路,简称虚一特性称为虚假开路,简称虚断。显然不能将两输入端真断。显然不能将两输入端真正断路。正断路。三、理想集成运放工作在非线性区的特点三、理想集成运放工作在非线性区的特点 工作在非线性区的理工作在非线性区的理想集成运放也有两个重要想集成运放也有两个重要特点。特点。1.理想运放的输出电理想运放的输出电压压uO的取值只有两种可能的取值只有两种可能时当时当 uuUuuUOOHOLu 2.理想集成运放的输理想集成运放的输入电流等于零入电流等于零0ii8.1 比例运算电路比例运算电路8.1.1 8.1.1 反相比例运算电路反相比例运算电路8.1.2 8.1.2 同相比例运算电
8、路同相比例运算电路 8.1.1反相比例运算电路图图8.18.1反相比例运算电路反相比例运算电路虚断虚断Ii If foiRVVRVV1ifoVRRV1电压放大倍数:电压放大倍数:ifRRA电路特点:输入、输出电压反相;由于虚地,净输入端无共模信电路特点:输入、输出电压反相;由于虚地,净输入端无共模信号,因此运算精度高。但输入电阻小,号,因此运算精度高。但输入电阻小,Ri=Vi/I i=R1。R 称为称为平衡电阻,平衡电阻,R=R1/Rf ;R1=Rf 时,电路称为反相器。时,电路称为反相器。虚短虚短V+V-且且V+V-0(虚地)(虚地)8.1.2 同相比例运算电路根据虚短得根据虚短得 V+V-
9、整理得整理得:ifoVRRV)1(1电路特点:输入、输出电压同相,净输入端有共模信号,因电路特点:输入、输出电压同相,净输入端有共模信号,因此运算精度略低。但输入电阻此运算精度略低。但输入电阻。当。当R1=,或,或Rf=0,电路成电路成为电压跟随器。为电压跟随器。图图8.2 8.2 同相比例运算电路同相比例运算电路电压放大倍数:电压放大倍数:11RRAfV+=ViofVRRRV11电压跟随器的作用:无电压跟随器时,负载上得到的电压为:sssLsLo01.011001 vvvvRRR接电压跟随器时,由于有:ip0,vpvs根据虚短和虚断有:vovn vp vs8.1.3 8.1.3 差动比例电路
10、差动比例电路图图8.5双端输入求差运算电路双端输入求差运算电路ofiffiuRRRuRRRuuRRRu111122因为因为u+=u-,所以所以ofiffiuRRRuRRRuRRR111122整理得:整理得:11212)1(ififouRRuRRRRRu若取若取Rf/R1=R/R2 则有则有)(121iifouuRRu若继续有,1fRR 则i1i2ovvv 即四个电阻相等若R=1121)1(ififouRRuRRu仪用放大器仪用放大器)21(123421ORRRRA vvvv(1)反相求和电路反相求和电路 在在 反相比例运算电路的基础上,增加一个反相比例运算电路的基础上,增加一个输入支路,就构成
11、了反相求和电路,见图输入支路,就构成了反相求和电路,见图8.3。此时两个输入信号电压产生的电流都流向此时两个输入信号电压产生的电流都流向Rf。所以输出是两输入信号的比例和。所以输出是两输入信号的比例和。相之和。时,输出等于两输入反当f21RRR图图8.3 反相求和运算电路反相求和运算电路)(i22fi11fo212211vRRvRRviiiiiRvRviiifiii8.2 8.2 加法运算电路加法运算电路)(i2i1ovvv(2)同相求和电路同相求和电路 在同相比例运算电路的基础上,增加一个输入在同相比例运算电路的基础上,增加一个输入支路,就构成了同相求和电路,如图支路,就构成了同相求和电路,
12、如图8.4所示。所示。图图8.4同相求和运算电路同相求和运算电路 因运放具有虚因运放具有虚断的特性,对运放断的特性,对运放同相输入端的电位同相输入端的电位可用叠加原理求得可用叠加原理求得:RRRRRRvRRRRRRRvRRRRRRRRRRvRRRRRvRRvf12i212221i1211f12i2121i12o)/()/()/()/()/()/()/()/(RvRvRRRRRRRRvRRvRRv2i21i1fnpfffi22pi11po)()(由此可得出/fn21pRRRRRRR式中 vvRRRvRRRRRvRRv)/()/()/()/(12i2121i12vRRRvof而 ,i2i1of21
13、npvvvRRRRR时当,8.3 8.3 减法运算电路减法运算电路(1 1)单运放减法运算电路)单运放减法运算电路ofiffiuRRRuRRRuuRRRu111122因为因为u+=u-,所以所以ofiffiuRRRuRRRuRRR111122整理得:整理得:11221)1(ififouRRuRRRRRu若取若取R=Rf=R1=R2 则有则有12iiouuu(2 2)具有高输入电阻的双运放减法运算电路)具有高输入电阻的双运放减法运算电路111101)1(ifuRRu 当当R12 R11=Rf1 Rf2时,电路可抑制共时,电路可抑制共模分量。若取模分量。若取R12=Rf1、R11=Rf2,则,则有
14、:有:)(1(12122iifouuRRu11221112122)1()1(iffifouRRRRuRRu代数求和电路的常用形式代数求和电路的常用形式)()(i44fi33fi22fi11foi22fi11fo1o1vRRvRRvRRvRRvvRRvRRvv8.2 积分和微分运算电路积分和微分运算电路8 8.2.1.2.1 积分运算电路积分运算电路8 8.2.2.2.2 微分运算电路微分运算电路8.2.1 积分运算电路积分运算电路 积分运算电路的分析方法与求和电路积分运算电路的分析方法与求和电路差不多,反相积分运算电路如图差不多,反相积分运算电路如图8.88.8所示。所示。图8.8 积分运算电
15、路,于是根据虚地有Rvii tvRCvd1iO当输入信号是阶跃直流电压当输入信号是阶跃直流电压VI时,即时,即tRCVtvRCvvIiCOd1图图 8.8 积分运算放大电路积分运算放大电路(动画动画8-1)dtdvdtdvocccif例例8.2:8.2:画出在画出在给定输入波形给定输入波形作用下积分器作用下积分器的输出波形。的输出波形。(a)阶跃输入信号阶跃输入信号 (b)方波输入信号方波输入信号tRCVvIO 注意当输入信号在某一个时间段等于零时,积注意当输入信号在某一个时间段等于零时,积分器的输出是不变的,保持前一个时间段的最分器的输出是不变的,保持前一个时间段的最终数值。因为虚地的原因,
16、积分电阻终数值。因为虚地的原因,积分电阻 R R 两端两端无电位差,因此无电位差,因此 C C 不能放电,故输出电压保不能放电,故输出电压保持不变持不变 。8.2.2 8.2.2 微分运算电路微分运算电路微分运算电路如图微分运算电路如图8.108.10所示。所示。tvRCvtvCtvCiICdd dddd IOC图图 8.10 微分运算放大电路微分运算放大电路,于是根据虚地有RvioR 当当ui由由0变为变为1,瞬间,瞬间dt趋于趋于0,所以,所以uo趋于趋于无穷,但由于输出电压有限,随时间增加,无穷,但由于输出电压有限,随时间增加,电容充电,输出电压逐渐降为零。电容充电,输出电压逐渐降为零。
17、tvRCvdd IO8.2 8.2 对数和指数运算电路对数和指数运算电路8.2.18.2.1 对数运算电路对数运算电路8.2.2 8.2.2 指数运算电路指数运算电路8.2.1 8.2.1 对数运算电路对数运算电路 图图 8.11 对数运算电路对数运算电路对数运算电路见图对数运算电路见图8.11。由图可知。由图可知 DRii T/oSDeVvIi SITSDTOlnlnRIvVIiVvRvii R8.2.2 8.2.2 指数运算电路指数运算电路 指数运算电路如图指数运算电路如图8.128.12所示。所示。TI1STI1S/SlnlneTIVvRIvVvIIioVvD指数运算电路相当反对数运算电
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