集成运放电路基础教案课件.pptx
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- 集成 电路 基础 教案 课件
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1、集成运放电路基础基本差分放大器 静态时,由于电路结构完全对称,集电极电位相等,故输出为零。当温度变化,或电源电压波动,将引起两管集电极电流I IC1C1、I IC2C2同时增大或减小,这就是零飘现象,相当于在两管的输入端同时加人一对大小相等、极性相同的信号u ui1i1、u ui2i2,称为共模输入信号。对于共模输入信号,两管的集电极电位总是相等的。若采用双端输出方式,输出电压为零,或者说,差动放大电路的共模电压放大倍数A AC=0C=0,即差动放大电路可以有效地抑制零飘,换句话说,差动放大电路,对共模信号没有放大作用。第1页/共64页典型的差分放大器 由于R RE E的电流负反馈作用,使每个
2、管子的漂移又得到了一定程度的抑制,这样,输出端的漂移就进一步减小了。显然,R RE E愈大,电流负反馈作用愈强,因而抑制每个管子的漂移作用就愈显著。这样就进一步增强了差动电路抑制漂移和共模信号的能力。因此R RE E也称为共模负反馈电阻。第2页/共64页第3页/共64页第4页/共64页带恒流源的差动放大器带恒流源的差动放大器 如图如图3-33-3(a a)所示,就是一个具有恒流源的差放电路,)所示,就是一个具有恒流源的差放电路,图中:图中:T3T3和和R R1 1、R R2 2、R RE3E3、T4T4、T5T5组成恒流源,电阻组成恒流源,电阻R R1 1、R R2 2、R RE3E3用来调整
3、和确定用来调整和确定T3T3的静态工作电流的静态工作电流I IC3C3,二极管,二极管D4D4、D5D5用用作温度补偿。将电流源简化,其电路如图作温度补偿。将电流源简化,其电路如图3-33-3(b b)所示。)所示。(a)(b)图3-3 带恒流源的差分放大电路第5页/共64页第6页/共64页第7页/共64页差动放大器的输入、输出方式差动放大器的输入、输出方式单端输入、单端输出的差分放大电路 单端输入、双端输出的差分放大电路 双端输入、单端输出差分放大电路 第8页/共64页 3.23.2集成运算放大器简介集成运算放大器简介 集成运算放大器的基本结构及其特点集成运算放大器的基本结构及其特点1 1、
4、集成运算放大器的基本结构、集成运算放大器的基本结构第9页/共64页2 2、集成运算放大器的图形符号和管脚功能、集成运算放大器的图形符号和管脚功能 集成运放的图形符号如图集成运放的图形符号如图3-103-10所示。所示。图中可见,集图中可见,集成运放有两个输入端和一个输出端,输入端输入方式有三成运放有两个输入端和一个输出端,输入端输入方式有三种从种从“-”端输入端输入(u(u-)-)称反相输入,输出电压与输入电压称反相输入,输出电压与输入电压相位相反;从相位相反;从“+”端输入端输入(u u+)+)称同相输入,输出电压与称同相输入,输出电压与输入电压相位相同;从输入电压相位相同;从“-”、“+”
5、两个端输入称差分输出两个端输入称差分输出(u uId=Id=u u-u u+),输出电压与差分输入电压相位相反),输出电压与差分输入电压相位相反。3-10集成运放符号(a)国际标准符号;(b)习惯通用符号。第10页/共64页集成运算放大器主要参数的意义集成运算放大器主要参数的意义第11页/共64页第12页/共64页 (1)开环差模电压放大倍数趋于无穷;(2)输入电阻趋于无穷;(3)输出电阻趋于零;(4)共模抑制比趋于无穷;(5)有无限宽的频带;(6)当输入端u-=u+时,uo=0。目前,集成运放的开环差模电压放大倍数均在104以上,输入电阻达到兆欧数量级,输出电阻在几百欧以下。因此,作近似分析
6、时,常常对集成运放作理想化处理。理想集成运算放大器的分析方法理想集成运算放大器的分析方法第13页/共64页集成运放输出电压与差分输入电压之间的关系,可用图8.19所示的电压传输特性来描述。图8.19运算放大器的电压传输特性 第14页/共64页第15页/共64页第16页/共64页3.33.3基本运算电路基本运算电路1.1.反相比例运算电路反相比例运算电路第17页/共64页2.2.同相比例运算电路同相比例运算电路(a)同相比例运算电路(b)电压跟随器 第18页/共64页3.3.加法运算电路加法运算电路第19页/共64页4.4.减法运算电路减法运算电路第20页/共64页第21页/共64页第22页/共
7、64页积分与微分电路积分与微分电路 积分运算指集成运放的输出电压与输入电压积分运算指集成运放的输出电压与输入电压的积分成比例的运算。积分运算电路如图的积分成比例的运算。积分运算电路如图3-213-21所所示。图中,用示。图中,用CFCF代替代替R RF F构成反馈电路。构成反馈电路。1.1.积分电路积分电路 图3-21 积分运算电路第23页/共64页2.2.微分运算电路微分运算电路微分运算是积分运算的逆运算。积分电路中,微分运算是积分运算的逆运算。积分电路中,电阻电阻R R1 1与电容与电容C CF F的位置对调一下,即得微分电的位置对调一下,即得微分电路,电路如图路,电路如图3-223-22
8、所示。所示。图3-22 微分运算电路 第24页/共64页 (1)电压比较器 电压比较电路如图3-24所示。图3-24电压比较器 3.4 信号处理电路 信号幅度比较电路大致可分为三种:电压比较电路、滞回比较电路和窗口比较电路。第25页/共64页 图3-25过零比较器(a)电路图;(b)电压传输特性。第26页/共64页图3-26 有限幅的过零比较器(a)电路图;(b)电压传输特性。第27页/共64页 例3.6 设计一个简单的电压比较器,要求如下:UREF=2V;输出低电平约为-6V,输出高电平约为0.7V;当输入电压大于2V时,输出为低电平。解:因输入电压大于2V时,输出为低电平。故输入信号应加在
9、反相输入端,同相输入端加2V的参考电压。又因输出低电平约为-6V,输出高电平约为0.7V,故可采用具有限幅作用的硅稳压管接在输出端,它的稳定电压为6V。当输出高电平时,稳压管作普通二极管使用,其导通电压约为0.7V,故输出电压为0.7V;当输出低电平时,稳压管稳定电压为6V,故输出电压为-6V。综上所述,满足设计要求的电路如图8.38所示。第28页/共64页 图3-27 例3.6的电路图 第29页/共64页 2.滞回比较器 滞回特性的比较器(又称施密特触发器),如图3-29所示。3-29 滞回比较器 第30页/共64页第31页/共64页例3.7 电路如图3-30(a)所示,试求上、下限阈值电压
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